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) |
Применение и основные особенности маломощных полупроводниковых выпрямителей
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ПИТАНИЯ Полупроводниковые вентили обладают рядом ценных качеств - не имеют накаливаемого катода, отличаются большой долговечностью, имеют малые габариты и вес, высокий КПД - и поэтому позволяют выполнять более экономичные, компактные и простые в эксплуатации выпрямители по сравнению с ламповыми. Эти преимущества обусловили широкое применение полупроводниковых вентилей для питания разнообразной электронной аппаратуры радиовещания и связи, автоматики, звукотехники и т. д. В звуковоспроизводящей аппаратуре для питания читающих ламп с 1952 г. использовались селеновые выпрямители. Позднее, с появлением германиевых и кремниевых вентилей, их стали применять в выпрямительных устройствах для питания цепей усилителей звуковоспроизведения с унифицированными блоками оконечных усилителей мощностью 25, 50 и 100 Вт ). В полупроводниковых выпрямителях могут быть использованы любые схемы выпрямления. Однако чаще всего применяют двухтактные (мостовые) схемы, так как они отличаются высоким коэффициентом использования трансформатора и более низким, по сравнению с однотактными, значением обратного напряжения на вентиле; последнее важно потому, что полупроводниковые вентили обладают ограниченной электрической прочностью. Применение мостовых схем полупроводниковых выпрямителей упрощает конструкцию трансформатора за счет того, что отпадает необходимость в выводе средней (нулевой) точки вторичной обмотки. Фильтр выпрямителя может быть выполнен по Г-образной или П-образной схеме. При использовании П-образного, т. е. начинающегося с емкости, фильтра от полупроводникового выпрямителя можно получить несколько меньший (на 20 - 30%) выпрямленный ток, чем при фильтре, начинающемся с индуктивности. Объясняется это тем, что при емкостной реакции фильтра действующее значение тока, определяющее потери мощности в вентиле от прямого тока, оказывается большим, чем при индуктивном фильтре для одинакового в обоих случаях среднего значения выпрямленного тока. Среднее значение выпрямленного напряжения, наоборот, можно получить большей величины при емкостном фильтре, так как обратное напряжение на вентиле по отношению к выпрямленному напряжению будет большим при индуктивной реакции фильтра. Особенностью всех полупроводниковых выпрямителей является то, что нагрев вентилей определяется мощностью потерь, выделяемой в вентиле как прямым, так и обратным током. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе режима вентиля по прямому току и обратному напряжению, а также при размещении вентилей в аппаратуре. Полупроводниковые вентили должны хорошо охлаждаться, для чего их следует располагать вдали от нагревающихся деталей (ламп, трансформаторов), в нижней части аппаратуры, где температура воздуха ниже. Конструкция шасси должна предусматривать свободное прохождение охлаждающего воздуха из нижней части в верхнюю, т. е. вентиляционные отверстия должны иметь достаточную площадь и располагаться снизу и сверху, но не сбоку. Особенно чувствительны к повышению температуры германиевые вентили, так как обратный ток их резко повышается с увеличением температуры, вызывая дополнительный нагрев вентиля и дальнейший рост обратного тока. При неправильной с точки зрения условий охлаждения конструкции это может привести к порче вентиля — саморазогреву и, как следствие, к тепловому пробою. У кремниевых вентилей обратный ток мал и поэтому явление саморазогрева проявляется редко. Селеновые вентили заметно нагреваются за счет обратного тока, но благодаря значительно большим размерам пластин но сравнению с германиевыми вентилями равной мощности также меньше подвержены явлению саморазогрева.
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 1039; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |