🗊Презентация Стабилизаторы напряжения и тока

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №1Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №2Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №3Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №4Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №5Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №6Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №7Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №8Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №9Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №10Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №11Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №12Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №13Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №14Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №15Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №16Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №17Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №18Стабилизаторы напряжения и тока, слайд №19

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Стабилизаторы напряжения и тока. Доклад-сообщение содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция 6
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
Описание слайда:
Лекция 6 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Слайд 2





Факторы для стабилизации: (причины, вызывающие изменение напряжния)
Изменение напряжения питающей сети  Uс  Uс
Изменение тока нагрузки  Iн  Iн 
Изменение температуры окружающей среды  То.с  То.с
Изменение частоты питающей сети  fс  fс
Нестабильность напряжения  %
Электронная радиоаппаратура допускает до 3 % нестабильности.
На ИМС : (0,0001 – 0,5)% допускается нестабильность.
УПТ (усилитель постоянного тока) : 10-4 % допускается нестабильность.
Описание слайда:
Факторы для стабилизации: (причины, вызывающие изменение напряжния) Изменение напряжения питающей сети Uс  Uс Изменение тока нагрузки Iн  Iн Изменение температуры окружающей среды То.с  То.с Изменение частоты питающей сети fс  fс Нестабильность напряжения % Электронная радиоаппаратура допускает до 3 % нестабильности. На ИМС : (0,0001 – 0,5)% допускается нестабильность. УПТ (усилитель постоянного тока) : 10-4 % допускается нестабильность.

Слайд 3





КЛАССИФИКАЦИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
Параметрического типа
Используются элементы, у которых с ВАХ практически не зависит от тока
Компенсационного типа
Непрерывного действия
С последовательным соединением регулирующего элемента
С параллельным соединением регулирующего элемента
Импульсного действия
Релейного типа
С широтно-импульсным модулятором
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ Параметрического типа Используются элементы, у которых с ВАХ практически не зависит от тока Компенсационного типа Непрерывного действия С последовательным соединением регулирующего элемента С параллельным соединением регулирующего элемента Импульсного действия Релейного типа С широтно-импульсным модулятором

Слайд 4





ПАРАМЕТРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ
Коэффициент стабилизации: 
Интегральный коэффициент стабилизации Кст – определяется в крайних точках характеристики.
Дифференциальный коэффициент стабилизации Кст – определяется в малых точках характеристики: Iн ном , Uн ном 
Внутреннее сопротивление  ,  Uвх – постоянное.
Дрейф выходного напряжения. Обусловлено изменением температуры окружающей среды, изменением выходного напряжения по параметру.
Коэффициент полезного действия стабилизатора:
 
Диапазон стабилизированного тока,
напряжения
Описание слайда:
ПАРАМЕТРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ Коэффициент стабилизации: Интегральный коэффициент стабилизации Кст – определяется в крайних точках характеристики. Дифференциальный коэффициент стабилизации Кст – определяется в малых точках характеристики: Iн ном , Uн ном Внутреннее сопротивление , Uвх – постоянное. Дрейф выходного напряжения. Обусловлено изменением температуры окружающей среды, изменением выходного напряжения по параметру. Коэффициент полезного действия стабилизатора: Диапазон стабилизированного тока, напряжения

Слайд 5





ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ
Напряжение питание изменяется: 
Uпит  Uпит
балластное сопротивление Rб включено последовательно стабилитрону VD1.
Напряжение на нагрузке рассчитывается:  Uн = Uпит – IбRб ,  
Ток , проходящий через балластное сопротивление будет Iб = Iст + Iн
Описание слайда:
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ Напряжение питание изменяется: Uпит  Uпит балластное сопротивление Rб включено последовательно стабилитрону VD1. Напряжение на нагрузке рассчитывается: Uн = Uпит – IбRб , Ток , проходящий через балластное сопротивление будет Iб = Iст + Iн

Слайд 6





Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора 
Uвх  Uн
			    где rст = rст  Rн  
т.к. rст  Rн  ,  Rб  rст 
Следовательно	                ,
 где 
Коэффициент стабилизации Кст = 20  50.
Описание слайда:
Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора Uвх  Uн где rст = rст  Rн т.к. rст  Rн , Rб  rст Следовательно , где Коэффициент стабилизации Кст = 20  50.

Слайд 7





Выбор параметров 
Номинальное напряжение стабилитрона 
	Uст. ном = Uн ном 
Балластное сопротивление должно быть как можно больше, но меньше определенного минимального тока стабилизации
Описание слайда:
Выбор параметров Номинальное напряжение стабилитрона Uст. ном = Uн ном Балластное сопротивление должно быть как можно больше, но меньше определенного минимального тока стабилизации

Слайд 8





Особенности
Свойства:
Параллельно стабилитроны нельзя соединять, из – за разброса параметров.
Невозможность регулирования Uст
Если надо Кст  50 , Iст = 1А
Недостатки параметрического стабилизатора:
Низкий коэффициент полезного действия.
Сильная зависимость коэффициента стабилизации от температуры.
Малый коэффициент стабилизации.
Описание слайда:
Особенности Свойства: Параллельно стабилитроны нельзя соединять, из – за разброса параметров. Невозможность регулирования Uст Если надо Кст  50 , Iст = 1А Недостатки параметрического стабилизатора: Низкий коэффициент полезного действия. Сильная зависимость коэффициента стабилизации от температуры. Малый коэффициент стабилизации.

Слайд 9





КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
РЭ – регулирующий элемент 
Напряжение на нагрузке будет:  
Uн = Uпит – UРЭ 
ИЭ – измерительный элемент
UОП – опорное напряжение (эталонное).
Описание слайда:
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ РЭ – регулирующий элемент Напряжение на нагрузке будет: Uн = Uпит – UРЭ ИЭ – измерительный элемент UОП – опорное напряжение (эталонное).

Слайд 10





КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Последовательное соединение регулирующего элемента и нагрузки 
UОП – параметрический стабилизатор напряжения.
У – усилитель и измерительный элемент, для сравнения Uн с Uоп и усилитель (может быть усилитель постоянного тока, операционный усилитель).
РЭ – мощный 
	транзистор
Описание слайда:
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ Последовательное соединение регулирующего элемента и нагрузки UОП – параметрический стабилизатор напряжения. У – усилитель и измерительный элемент, для сравнения Uн с Uоп и усилитель (может быть усилитель постоянного тока, операционный усилитель). РЭ – мощный транзистор

Слайд 11





КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
С параллельным включением регулирующего элемента
Описание слайда:
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ С параллельным включением регулирующего элемента

Слайд 12





Стабилизатор с последовательным соединением регулирующего элемента
Описание слайда:
Стабилизатор с последовательным соединением регулирующего элемента

Слайд 13





КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Преимущества :
Мощность выходной нагрузки значительная (силовой транзистор)
Коэффициент стабилизации Кст зависит от коэффициента усиления усилителя
	Кст > 1000
Безынерционен (практически)
Низкое выходное сопротивление 
	(10-3 – 10-4 Ом)
Недостатки:
Низкий КПД 0,5 – 0,6
Сложная схема
Низкая надежность (отн. параметрического)
Описание слайда:
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ Преимущества : Мощность выходной нагрузки значительная (силовой транзистор) Коэффициент стабилизации Кст зависит от коэффициента усиления усилителя Кст > 1000 Безынерционен (практически) Низкое выходное сопротивление (10-3 – 10-4 Ом) Недостатки: Низкий КПД 0,5 – 0,6 Сложная схема Низкая надежность (отн. параметрического)

Слайд 14





Стабилизаторы в интегральном исполнении
Существенные преимущества в отношении массо–габаритных, стоимостных и качественных показателей дает широко используемый в настоящее время интегральный принцип выполнения стабилизаторов, при котором вся маломощная часть схемы стабилизатора унифицируется и представляется в виде микросхемы.
Отечественной промышленностью выпускаются следующие типы стабилизаторов:
С регулированием Uн:	К142EН1 … К142EН4
С фиксированным Uн:	К142EН5.
С двуполярным Uн: К142EН6.
Описание слайда:
Стабилизаторы в интегральном исполнении Существенные преимущества в отношении массо–габаритных, стоимостных и качественных показателей дает широко используемый в настоящее время интегральный принцип выполнения стабилизаторов, при котором вся маломощная часть схемы стабилизатора унифицируется и представляется в виде микросхемы. Отечественной промышленностью выпускаются следующие типы стабилизаторов: С регулированием Uн: К142EН1 … К142EН4 С фиксированным Uн: К142EН5. С двуполярным Uн: К142EН6.

Слайд 15





Компенсационные стабилизаторы импульсного действия
Стабилизаторы с ШИМ 
В – выпрямитель;
РЭ – регулирующий элемент;
Ф – фильтр;
МУ – модулирующее устройство;
У – усилитель;
ЭС – 
элемент 
сравнения.
Описание слайда:
Компенсационные стабилизаторы импульсного действия Стабилизаторы с ШИМ В – выпрямитель; РЭ – регулирующий элемент; Ф – фильтр; МУ – модулирующее устройство; У – усилитель; ЭС – элемент сравнения.

Слайд 16





Принцип действия 
Стабилизация выходного напряжения осуществляется путем изменения соотношения длительностей открытого и закрытого состояния РЭ 
(Т = const, tи = var) 
в зависимости от изменения величины выходного напряжения, регистрируемого элементом сравнения (ЭС). Разность (Uвых – Uоп) усиливается усилителем (У) и передается на МУ. Уменьшение выходного напряжения Uвых относительно опорного Uоп компенсируется подачей более широких управляющих импульсов, и наоборот
Описание слайда:
Принцип действия Стабилизация выходного напряжения осуществляется путем изменения соотношения длительностей открытого и закрытого состояния РЭ (Т = const, tи = var) в зависимости от изменения величины выходного напряжения, регистрируемого элементом сравнения (ЭС). Разность (Uвых – Uоп) усиливается усилителем (У) и передается на МУ. Уменьшение выходного напряжения Uвых относительно опорного Uоп компенсируется подачей более широких управляющих импульсов, и наоборот

Слайд 17





Стабилизатор релейного типа 
ПУ – пороговое устройство
VT1 – работает в режиме ключа.
Rб – балластное сопротивление.
C – фильтр.
Описание слайда:
Стабилизатор релейного типа ПУ – пороговое устройство VT1 – работает в режиме ключа. Rб – балластное сопротивление. C – фильтр.

Слайд 18





Компенсационные стабилизаторы импульсного действия
Достоинства:
Малочувствительны к изменению температуры.
КПД выше, чем у стабилизаторов непрерывного действия.
Недостатки:
Большие пульсации выходного напряжения, необходимость применения громоздких сглаживающих фильтров.
Инерционность.
Ухудшение параметров при работе на импульсную нагрузку
Описание слайда:
Компенсационные стабилизаторы импульсного действия Достоинства: Малочувствительны к изменению температуры. КПД выше, чем у стабилизаторов непрерывного действия. Недостатки: Большие пульсации выходного напряжения, необходимость применения громоздких сглаживающих фильтров. Инерционность. Ухудшение параметров при работе на импульсную нагрузку

Слайд 19





Стабилизаторы тока 
Параметрические стабилизаторы тока
Используют элементы электроники с характеристикой следующего вида:
Такой характеристикой обладают:
Вакуумный Бареттер 			
Пентод
Эти элементы включаются последовательно с RН и обеспечивают 1% изменения тока.
Компенсационные стабилизаторы тока 
Построены по тем же схемам, что и стабилизаторы напряжения, но с обратной связью по току
Описание слайда:
Стабилизаторы тока Параметрические стабилизаторы тока Используют элементы электроники с характеристикой следующего вида: Такой характеристикой обладают: Вакуумный Бареттер Пентод Эти элементы включаются последовательно с RН и обеспечивают 1% изменения тока. Компенсационные стабилизаторы тока Построены по тем же схемам, что и стабилизаторы напряжения, но с обратной связью по току



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию