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)

Импульсные стабилизаторы напряжения




Импульсные стабилизаторы могут действовать по различным видам схем, в том числе и подобным рис. 7.6 компенсационного стабилизатора, но силовые транзисторы в них работают в импульсном (ключевом) режиме, поэтому КПД, массогабаритные показатели, удельная мощность близки к предельно возможным. Только они способны удовлетворить требованиям таблиц 7.1, 7.2.

Предельно возможная величина КПД обуславливается ключевым режимом, при котором регулирующий элемент (транзистор) либо открыт, либо закрыт. Массогабаритные показатели улучшаются потому, что ключи действуют на повышенных частотах, для трансформации необходимы магнитопроводы, числа витков значительно меньшего и размера и количества. Так, если при частоте 50 Гц трансформатор 100-200 Вт весит больше килограмма, то при 20 кГц достаточно небольшого ферритового кольца. Но частота переключений может быть 200 кГц и больше, это зависит от совершенства схем и качества ключевых транзисторов.

Два существенных недостатка свойственны ключевым стабилизаторам. Первый связан с тем, что обычно сетевое напряжение 220 В выпрямляют в постоянное (AC/DC), затем преобразуют в высокочастотные импульсы, которые трансформируют во вторичные обмотки с целью получения необходимого уровня напряжения, а также гальванической развязки. Но замыкать и размыкать цепи постоянного тока под напряжением 250 В (имеется в виду, что выпрямленное напряжение 220 В переменного тока всегда больше цифры 220 В) – это означает образовывать крутые фронты и спады, скачки и броски, защититься от которых трудно, несмотря на наличие набора конденсаторов и экранирование.

Второй недостаток объясняется импульсностью действия схемы. Если в результате каких-либо внешних воздействий в стабилизируемом напряжении возникает помеха (нарастающий или убывающий импульс), то схема обратной связи не может его отработать, например, на интервале закрытого состояния ключа, потому что он закрыт, т.е. неуправляем. И только спустя некоторое время, определяющееся свойством прямых цепей и цепей обратной связи, схема компенсирует помеху в выходном напряжении.

В этом отношении непрерывные компенсационные стабилизаторы имеют преимущество по сравнению с импульсным. В них помеха также отрабатывается с задержкой, определяемой свойствами схемы с обратными связями, однако дискретности (импульсности) отработки нет.

В начальном периоде развития электроники, для относительно небольших напряжений питания, безопасных по отношению к обслуживающему персоналу, случайно прикасающемуся к токоведущим цепям, разработаны три варианта импульсных стабилизаторов: понижающий, повышающий и инверсный, схемы которых приведены на рис. 7.7

 

а)

 

б)

в)

 

Рис. 7.7. Схемы импульсных стабилизаторов

 

Схему рис. 7.7, а) иногда называют чопперной (от chopper - прерыватель). Когда ключ VT открыт, VD закрыт, ток протекает по цепи: +En, открытый VT, индуктивность L, параллельно включенные емкость Сф и нагрузка Rн. После закрывания VT удовлетворяется закон сохранения тока: под действием ЭДС самоиндукции ток протекает по контуру: индуктивность L слева направо, параллельно включенные емкость Сф и нагрузка Rн, диод VD, вновь индуктивность. Этот ток убывает по экспоненте (могут быть колебания). Система управления с отрицательной обратной связью стабилизирует схему. Выходное напряжение всегда меньше входного.

В схеме рис. 7.7, б) напряжение может быть больше в сравнении с наименьшим входным, поэтому ее еще называют бустерной. Физический смысл здесь в том, что импульсный регулирующий элемент (ключ VT) включен последовательно с индуктивностью L. Когда он замкнут (транзистор VT открыт), ток протекает по цепи: +En, индуктивность L, открытый ключ VT, -En. Ток нарастает по экспоненте, или имеет нарастающий колебательный характер, и конечная величина его определяется только возможностями этой цепи, а также длительностью импульса (длительностью открытого состояния ключа). Диод VD при этом закрыт плюсовой полярностью напряжения конденсатора Сф по цепи: +Сф, диод VD в обратном направлении, открытый VT, -Сф.

В момент закрывания транзистора VT, вследствие наличия индуктивности L, удовлетворяется закон сохранения тока. Последний протекает по цепи: индуктивность L слева направо, диод VD в прямом направлении, параллельно включенные фильтр Сф и нагрузка Rн, источник питания En, вновь индуктивность L. Но так как этот ток может быть достаточно большим, то он и выделяет на нагрузке Rн более высокое напряжение, в сравнении с тем, которое может создать источник питания En. Практически такое превышение может достигать пятикратной величины.

В схеме рис. 7.7, в) на интервале импульса открытого состояния ключа VT ток протекает по цепи: источник +En, открытый VT, индуктивность L, -En. Диод VD закрыт в обратном направлении, индуктивность L накапливает энергию. После размыкания ключа VT ток протекает в индуктивности L в том же направлении (сверху вниз, как показано стрелкой) и в первое мгновение той же величины, далее через параллельную группу Сф Rн, а также диод VD в прямом направлении. Следовательно, знак + полярности напряжения на нагрузке будет внизу, т.е. стабилизируемое напряжение инвертируется. Т.к. накопление энергии в индуктивности L для схем б) и в) одинаково, то схема в) также может быть бустерной, повышающей.

Последующее развитие электроники предложило новые образцы схем импульсных стабилизаторов. Идеи, которые были приняты здесь в основу, состояли в следующем.

Прежде всего напряжение питания на выходе стабилизатора должно быть гальванически отдельно от сетевого напряжения (напряжение в розетке 220 В), т.е. те, кто пользуются электронными приборами, должны быть защищены с точки зрения техники безопасности. Следовательно, необходим силовой трансформатор с первичной и вторичной обмотками. Но на частотах сети 50…60 Гц размеры и вес трансформатора недопустимо велики. Необходимо выпрямить сетевое напряжение и преобразовать его в импульсы с частотой несколько сот килогерц. В этом случае размеры трансформатора получаются приемлемыми.

С другой стороны, большинство бытовых потребителей имеют небольшую мощность. Поэтому стабилизаторы для них можно делать на однотактном принципе. В итоге разработаны два варианта схем: прямоходовые (forward) и обратноходовые (flyback), изображенные на рис. 7.8.

 

а)

б)

 

Рис. 7.8. Схемы прямоходового (а) и обратноходового (б) однотактных стабилизаторов

 

Эти схемы почти одинаковы, тем не менее, процессы в них протекают по-разному. Из теоретических основ электротехники (ТОЭ) известно, что в упрощенном виде схемы трансформаторов можно изображать в приближенном эквивалентном виде без вторичных обмоток. Воспользуемся этим приемом и изобразим схемы рис. 7.8, а), б) в упрощенном виде, как на рис. 7.9.

а) б)

 

Рис. 7.9. Эквивалентные схемы прямоходового и обратноходового стабилизаторов

 

Диод VD1 на схеме рис. 7.9, б) изображен внизу потому, что на схеме 7.8, б) звездочки одноименных выводов трансформатора Тр расположены внизу для w1 и вверху для w2. Таким образом, отличия схем а) и б) в том, что концы обмоток изменили свое положение на противоположное, кроме того диод VD1 в схеме б) включен в нижней части схемы. Если ключ замкнут (транзистор VT открыт), то в схеме а) одновременно протекают два тока I1 и I2. Первый нарастает при простейшей аппроксимации по экспоненте, второй заряжает конденсатор Cф, напряжение на нем нарастает (примем тоже экспоненту), образуя пропорциональные ток и напряжение на нагрузке.

В момент закрывания ключа должен удовлетворять закон сохранения тока, т.е. предполагается, что ток I1 протекает в том же направлении по цепи: w1 сверху вниз (в том же направлении), нагрузка Сф-Rн, индуктивность Lф, диод VD1 в обратном направлении. Но диод VD1 не может пропускать ток в обратном направлении, образуется разрыв, как через ключ, так и в цепи VD1. Возникает ЭДС самоиндукции, стремящаяся преодолеть эти разрывы, удовлетворить закон сохранения тока. Как ключ VT, так и диод VD1 могут быть пробиты. Необходимы схемы защиты от пробоя, известны различные варианты, но идеального решения нет.

В схеме б) при открытом ключе VT ток I1 протекает через w1, диод VD1 закрыт плюсом напряжения Сф. Энергия накапливается в w1 и магнитопроводе. При размыкании ключа ток под действием ЭДС самоиндукции протекает в том же направлении, сверху вниз w1, далее через VD1, индуктивность Lф, нагрузку и опять по w1 сверху вниз, т.е. удовлетворяется закон сохранения тока, ЭДС самоиндукции имеет небольшую (неразрушительную) величину. Таким образом, в схеме б) ток в цепи нагрузки образуется на интервале закрытого состояния ключа, отсюда и название – обратноходовая, в сравнении с а), где ток протекал на интервале открытого ключа – прямоходовая.

В практической электронике чаще применяют обратноходовую схему, имеющую меньше проблем с защитой ключа от ЭДС самоиндукции, как было отмечено в предыдущем абзаце.

 

 

Контрольные вопросы

1. Схемы включения диодов в выпрямительных схемах в однофазной сети и трехфазной сети.

2. Классификация стабилизаторов.

3. Принцип работы параметрического стабилизатора, типовая схема, достоинства и недостатки.

4. Схемные решения улучшения показателя качества параметрических стабилизаторов.

5. Принцип работы компенсационных стабилизаторов.

6. Основные параметры компенсационных стабилизаторов, характеризующих их качество.

7. Принцип работы импульсных стабилизаторов.

8. Базовые схемы импульсных стабилизаторов.

9. Прямоходовые и обратноходовые стабилизаторы. Их достоинства и недостатки.

 

 

Приложение

П. 1. Фильтр высоких частот (ВЧ)

Благодаря тому, что импеданс конденсатора зависит от частоты, с помощью конденсаторов и резисторов можно строить частотно-зависимые делители напряжения, которые будут пропускать только сигналы нужной частоты, а все остальные подавлять.

На рис. П1 показан делитель напряжения, состоящей из конденсатора и резистора. Из формулы делителя напряжения в точке 1 имеем в операторной форме

 

 

 
 

 


 

Рис. П1. Фильтр высоких частот

 

Заменив P на jω и избавившись от j в знаменателе (умножив на сопряженное выражение числитель и знаменатель), получим

 

Имеем абсолютную величину Z1 равную

 

 

Фаза сопротивления Z1 определяется как

 

 

Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики в логарифмическом масштабе приведены на рис. П2.

Рис. П2. Амплитудно-частотная (а) и фазо-частотная (б) характеристики фильтра ВЧ

 

Инженеры пользуются понятием “точка излома” амплитудно-частотной характеристики, где амплитуда выходного к входному сигналу отличаются на 0,707 (-3 децибелла). Это частота ω3дб для фильтра ВЧ равна

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 1119; 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: 0.048 сек.