Nabíječka autobaterií

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  | Tento dokument chci!

Vydal: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Strana 20 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
19 jádrem vinutími vysokofrekvenčních lan. Tím docílí, proud I1 nikdy nepřevede době zapnutí tranzistoru přes převod sekundár. době demagnetizace pak polarita napětí sekundáru otočí demagnetizační proud může procházet přes nyní otevřenou diodu zátěže. účel blokovat tok proudu I2, když primárním vinutím teče magnetizační proud I1. Tranzistor Spínací tranzistor klíčovým prvkem měniče. Tranzistor navíc výkonovým prvkem s nezanedbatelným ztrátovým výkonem, bude tedy opatřen pasivním chladičem pro odvod ztrátového tepla. . době demagnetizace rozepnutý. Filtrační kondenzátor Filtrační kondenzátor sekundární straně slouží tomu, aby byl zátěže dodáván během celé pracovní periody konstantní výkon nedocházelo velkým výkyvům. umístěn primární straně sérii primárním vinutím transformátoru. Schottkyho dioda Schottkyho dioda umístěna sekundární straně měniče.2) aby zvládala přirozeně zavřít nebyla příliš proudově namáhána. toto tedy potřeba brát při výběru tranzistoru, mimo potřeba použít utlumovací člen (např RC člen), který velikost tohoto překmitu zmenší. Kondenzátor dodává proud zátěže době zapnutí tranzistoru, době demagnetizace je pak dobíjen. [1]. Pro spolehlivost životnost diody měl měnič pracovat režimu přerušovaného magnetického toku (obrázek 2. Pokud zde dioda nebyla, transformátor nemohl fungovat, nepřenesl žádný výkon. také velkou permeabilitu poměrně velkou maximální indukci Bmax.2 4.2). Přes diodu teče poměrně velký proud, proto bude taky osazena pasivním chladičem. Tranzistor napěťově velmi namáhán okamžiku, kdy se vypíná, jelikož jeho svorkách vznikne napěťový překmit, který způsobený rozptylovou indukčností vinutí transformátoru velkému di/dt, daným „useknutím“ průběhu magnetizačního proudu při vypnutí (viz obrázek 2. Vysokofrekvenční lanka pak využívají hlavně důvodu přítomnosti skin proximitty efektů, které při vysokých spínacích frekvencích nedají zanedbat mají vliv proudovou hustotu vodičů. Tranzistor době magnetizace sepnutý teče jím primární proud I1. Jeho střída udává, jaký výkon měnič „přenese“ výstup. kondenzátor většinou přidává ještě vyhlazovací filtr (eliminace rušení). Nejčastěji pro účely blokujícího měniče používán tranzistor MOSFET. Feritové jádro pro tuto aplikaci vhodné, jelikož nízké hysterezní ztráty vířivými proudy (velký elektrický odpor feritů) při vysokých spínacích frekvencích