Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Магнитные усилители




Электронные усилители

Электронные – электронно-ионные и полупроводниковые. Первые практически перестали использовать из-за крупных габаритов и хрупкости элементов. В настоящий момент применяются в основном усилители, выполненные на полупроводниковых элементах (вентильные): управляемые и неуправляемые.

Устройства управляемые (транзисторы, тиристоры) служат для управления напряжением или мощностью на выходе, или функционируют в режиме ключей. Т.е. они могут работать в непрерывном, либо в дискретном режимах.

Чаще всего используются для изменения частоты вращения двигателей, а также в качестве промежуточных усилителей, средств осуществления обратной связи, пускорегулирующих элементов. Широко применяются в электрических регуляторах.

Достоинства:

- высокий коэффициент усиления (до 106);

- быстродействие;

- малые габариты и вес;

- большой срок службы;

- возможность управления напряжением и мощностью в широких пределах;

- высокий КПД;

- суммирование большого числа сигналов.

Недостатки:

- разброс выходных характеристик;

- трудность настройки.

 

 

Принцип действия основан на использовании нелинейных магнитных характеристик ферромагнитных материалов (изменения индуктивности рабочей обмотки в зависимости от насыщения ферромагнитного сердечника).

Достоинства МУ: высокая надежность, практически неограниченный срок службы, большая выходная мощность, возможность усиления малых сигналов. Их используют как усилители входных сигналов, поступающих от датчиков и других элементов автоматики, применяют в измерительных устройствах, вычислительных машинах.

Данные устройства подразделяются на нереверсивные (однотактные) и реверсивные (двухтактные).

МУ состоит их замкнутых ферромагнитных сердечников (их бывает обычно 2 или 3) на каждом из которых располагается обмотка. Одна из них является управляющей, а другие рабочими. МУ также называются дроссельными. Данные устройства подразделяются на реверсивные (однотактные) и реверсивные (двухтактные). Катушки могут работать от одно-и трехфазных токов, а выходной величиной может быть переменный, либо постоянный ток. Как правило, рабочая катушка питается, переменным током, а управляющая – постоянным.

Рассмотрим МУ, состоящий из трех сердечников. Его рабочая часть состоит из двух обмоток W1 и W2, которые расположены на крайних сердечниках и подключаются между собой последовательно и встречно, либо встречно-параллельно. Чаще подключение последовательное. Сопротивление нагрузки Rн подключается в цепь либо последовательно рабочим обмоткам, либо (реже) параллельно им. Обмотка управления WУ, расположенная на среднем сердечнике, обеспечивает его подмагничивание. Следовательно, от изменения тока в ней будет зависеть ток в рабочих обмотках и цепи нагрузки, а также выходное напряжение, т.е.

Uвых = f(Uдр) или Iн = f(Iу).

При анализе работы МУ для получения статических характеристик обычно рассматривают идеальное устройство, имеющее следующую характеристику намагничивания

В = j(Н), ограниченную тремя прямыми,

где Н – напряжение магнитного поля;

В - магнитная индукция;

Вs - ндукция насыщения.

Т.е. при Н = 0, m ® µ и, следовательно, индуктивность рабочих обмоток L ® ∞. Скорость изменения магнитной индукции ½ dB/dH ½ ® ∞, а ½ B ½ < ½ Bs ½. В этом случае Iн = 0. Когда Н > 0, m = 0 и L = 0 и тогда ½ dB/dH ½ = 0, а

½ B ½ = ½ Bs ½. При этом Iн ® ∞.

Рассмотрим работу МУ при Iy = 0, когда нагрузка носит активный характер, сопротивление цепи управления мало, т.е. Rу << Rр + Rн и R ® 0. Магнитные потоки Ф1 и Ф2, создаваемые намагничивающими силами переменного тока направлены (в среднем сердечнике) навстречу друг другу и компенсируют друг друга, что исключает наведение здесь ЭДС переменного тока. Т.е. при подаче к рабочей цепи напряжения, которое меняется по синусоидальному закону U = Um sinwt, оба сердечника будут перемагничиваться. Индукции в них равны и будут изменяться по синусоидальному закону В1 = В2 = Вmsin(wt - p/2). При этом параметры усилителя выбирают так, чтобы Bm < Bs. Следовательно, магнитная проницаемость m и индуктивность рабочих катушек L велика, оба сердечника ненасыщенны и напряжение будет полностью приложено к рабочим обмоткам, а, следовательно, Iн = 0. В реальных МУ при Uу = 0 в рабочих обмотках протекает ток холостого хода.

При наличии входного сигнала магнитодвижущая сила Iywy создает в сердечниках постоянную составляющую индукции B0, которая в каждый полупериод подмагничивает один и размагничивает другой сердечник. Тогда индукции в сердечниках

В1 = - Вmcoswt + B0 ; (1,2)

В2 = - Вmcoswt - B0 ,

а, результирующая индукция В1 - В2 = 2В.

В начальный момент при wt = 0

В1 = - Вm + B0 - первый сердечник размагничивается,

В2 = - Вm - B0 = Вs - а второй вступает в насыщение.

Это ведет к резкому уменьшению m и L, ЭДС в рабочих обмотках наводиться не будет, и все напряжение источника питания будет приложено к нагрузке. Это приводит к скачкообразному возникновению тока в выходной цепи, уменьшающемуся к концу полупериода. В дальнейшем индукция будет изменяться по (1,2) и в следующем полупериоде все повторится, но при этом в насыщение будет входить другой сердечник. При насыщении сердечника индукция в нем не будет изменяться до конца полупериода.

Увеличение Iy вызывает увеличение постоянной составляющей индукции B0 в сердечниках и поэтому насыщение в ФМС наступает раньше, а длительность периода насыщения в течении которого протекает ток нагрузки увеличивается. Это обуславливает изменение среднего значения тока Iн, т.е. выходного сигнала.

Характеристики МУ:

I. Установившийся режим:

А. Статическая характеристика

 

1 – идеальная

2 – реальная

 

 

Кривая 1:

- точка О – режим холостого хода (Iу = 0 и Iн = 0);

- участок ОВ – рабочий режим (0 < Iн £ Iнmax при 0 < Iу £ Iунас):

1) участок ОА – управляемый (0 < Iн < Iнmax при 0 < Iу < Iунас)

; ;

2) участок АВ – насыщения (Iн = Iнmax = const при Iу > Iунас)

 

Б. коэффициенты усиления:

– по току ;

– по напряжению ;

– по мощности ;

В. КПД ;

II. Переходный режим.

А. Дифференциальное уравнение ,

где , w - частота питающего напряжения.

Б. Передаточная функция ,

где - время запаздывания (время от начала подачи сигнала

до момента насыщения сердечника),

Sc – поперечная площадь сердечника.

 

МУ характеризуются также по величине «добротности», связывающей статические и динамические характеристики .

Т.к. h = const, следовательно, D = f(w).

 

Магнитные усилители с внешней обратной связью.

Дроссельные МУ, рассмотренные выше, имеют сравнительно небольшие коэффициенты усиления и достаточно инерционны. При образовании обратной связи в МУ используют выходной сигнал устройства для создания дополнительной постоянной составляющей магнитного поля, накладывающейся на магнитное поле входного сигнала.

В МУ различают внешнюю, внутреннюю и смешанные обратные связи.

Рассмотрим схему устройства с внешней ОС по току. Сигнал ОС, пропорциональный выходному току подается на отдельную обмотку wос. Создаваемая им МДС накладывается на МДС входного сигнала.

Т.е. Iнwр ± Iywy = Iосwос (± - в зависимости от того положительная или отрицательная ОС)

При Iн = Iос Iнwр = Iуwу ± Iнwос или Iн (wр ± wос) = Iуwу ;

 

Откуда , где .

На практике koc = 0,9 ¸ 0,97.

; ;

Когда отрицательной ОС, то в знаменателе данных выражений «+» и видно, что происходит уменьшение коэффициентов усиления. Когда же ПОС в знаменателе «–» и следовательно коэффициенты усиления увеличиваются. Увеличение может быть в 100¸900 раз.

Статическая характеристика данного МУ строится по статической МУ без обратной связи и прямой Iос = f(Iн), которая проводится из начала координат под углом a = arctg koc.

Вначале, на статической характеристике МУ без обратной связи произвольно выбирается ряд точек А, В, С, Д, из которых проводятся прямые параллельные оси абсцисс и прямые параллельные прямой Iос = f(Iн). Из точек пересечения последних с осью абсцисс восстанавливаются перпендикуляры до пересечения с прямыми параллельными данной оси. Точки их пересечения А¢, В¢, С¢, Д¢ и будут являться статической характеристикой МУ с ОС.

Как видно из графика достоинством данных усилителей является малое значение Iy, а недостатком большое значение тока холостого хода.

 

Магнитные усилители с внутренней обратной связью.

Wсм – обмотка смещения.

По рабочим обмоткам МУ протекает однополупериодный выпрямленный ток. Благодаря наличию диодов проводящий полупериод, который называется рабочим, чередуется с непроводящим управляющим полупериодом, причем каждый изних для одного сердечника будет рабочий, а для другого управляющим. Токи в рабочих обмотках возникают только в рабочий полупериод. Постоянная составляющая тока, пропорциональная току нагрузки, образует магнитодвижущую силу, под действием которой сердечник будет намагничиваться, вступая в насыщение, тем самым создавая эффект положительной обратной связи. Статическая характеристика данного МУ будет выглядеть следующим образом:

1 – кривая МУ без обмотки смещения;

2 – кривая МУ с обмоткой смещения;

Iн - ток холостого хода; сd – рабочий участок.

Т.к. току управления Iy должен соответствовать минимальный выходной сигнал (Iн ), статическая характеристика может быть смещена (кривая 1). Для того, чтобы этого не происходило, и используется одна из обмоток управления, которая называется обмоткой смещения.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1223; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.04 сек.