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) |
Выпрямители звуковоспроизводящей аппаратуры
Особенности кремниевых выпрямителей Главное преимущество кремниевых вентилей перед германиевыми – их высокая температуростойкость: предельное обратное напряжение не снижается при повышении температуры до 90 - 100°С. Кроме того, кремниевые вентили допускают более высокие, чем германиевые, обратные напряжения, поэтому необходимости в их последовательном соединении обычно нет. Если все же выпрямленное напряжение или ток имеют такую величину, что возникает необходимость в параллельном или последовательном соединении вентилей, то применяют необходимые для получения нужных параметров схемы. В состав комплекта «Звук Т» входит выпрямитель для питания звукочитающей лампы 15М89. Читающие лампы кинопроекторов питаются выпрямленным током 5 А, 6 В от блока 21В75, размещенного в шкафу 15М89. Помимо указанного блока в шкафу находятся: понижающий трансформатор Тр1 для питания этого блока, понижающий трансформатор Тр2 (резервный) для питания читающей лампы переменным напряжением 6 В при отказе выпрямительного блока, конденсатор сетевого фильтра С1, плата П1 для внешних соединений. Принципиальная электрическая схема блока питания читающей лампы 21В75 приведена на рис. 41. Выпрямитель построен по однотактной двухфазной (двухполупериодной) схеме выпрямления на кремниевых диодах ДЗ и Д4 типа Д242А. Для стабилизации выходного напряжения последовательно в цепь выпрямленного тока включен тиристор ВКУ1 типа КУ202В, после которого включен двухзвенный индуктивно-емкостный фильтр: первое звено — дроссель Др1 и параллельно соединенные конденсаторы С4, С5 и С6; второе звено — дроссель Др2 с компенсационной обмоткой и конденсаторы С7 и С8. Схема управления углом включения тиристора, а, следовательно, и выходным напряжением автоматически поддерживает постоянство величины этого напряжения при колебаниях напряжения сети. Принцип действия этой схемы такой же, как и основного выпрямителя оконечного блока УО31. Данная схема отличается тем, что в ней предусмотрено только регулирование по возмущению со стороны сети, поэтому она проще. Кроме того, напряжение на схему управления подается не с тиристора через выпрямительный диод, а от вспомогательного выпрямителя Д1, построенного на интегральном полупроводниковом мостике типа КЦ405В. Переменное напряжение на главный, тиристорный выпрямитель, а также на вспомогательный мостик подается от трансформатора, находящегося в шкафу 15М89. Выпрямленное мостиком Д1 напряжение, пропорциональное напряжению сети, подается в схеме управления на делитель, состоящий из R2, R З и R 4, а с движка резистора R З — на базу транзистора Т1. Переменным резистором RЗ осуществляется начальная настройка схемы при номинальном напряжении сети. Одновременно это же выпрямленное напряжение действует на делителе, состоящем из балластного резистора R1 и стабилитрона Д2. От стабилитрона через резистор R5 заряжается конденсатор СЗ, напряжение с которого подается на эмиттер транзистора Т1. В начале каждого полупериода напряжения на схеме управления мгновенное значение потенциала базы транзистора Т1 возрастает благодаря действию конденсатора С1, а затем медленно уменьшается. Мгновенное значение потенциала эмиттера при заряде конденсатора СЗ растет медленнее, поэтому сначала транзистор Т1 остается закрытым. В тот момент, когда потенциал эмиттера превысит потенциал базы, транзистор Т1 откроется и откроет транзистор Т2. Эти транзисторы соединены так, что представляют электронный ключ, т. е. мгновенно полностью оба открываются и их сопротивление становится очень малым. В этот момент конденсатор СЗ разряжается через них и резистор R 8 так, что на управляющий электрод тиристора подается через R7 импульс тока управления; тиристор открывается. Чем больше напряжение сети, тем выше потенциал базы и тем позже происходит срабатывание схемы и включение тиристора, в результате чего выпрямленное напряжение питания читающей лампы не возрастает, - оно стабилизируется. Основные технические данные блока: Мощность, потребляемая от источника переменного напряжения, ВА..........180 Выходное напряжение, В......... 6 Ток нагрузки, А............... 5 Пульсация выходного напряжения, %.... 0,7 Конструктивно блок представляет собой шасси, на котором установлены все элементы выпрямителя. Цепь управления смонтирована на печатной плате. Блок соединяется со схемой шкафа с помощью ножевого разъема. На боковой стенке шкафа имеется отверстие, через которое можно движком резистора КЗ регулировать выходное напряжение блока. Причинами неисправности блока могут быть неисправные транзисторы Т1 и Т2, тиристор и резистор КЗ. Кроме того, блок может давать повышенное напряжение в случае замены неисправного тиристора КУ202В тиристором КУ201Й, который не рассчитан на ток 5 А. При этом тиристор пробивается, стабилизатор перестает работать, и могут перегореть читающие лампы.
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 1559; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |