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
Tranzistor Spínací tranzistor klíčovým prvkem měniče. Tranzistor navíc výkonovým prvkem s nezanedbatelným ztrátovým výkonem, bude tedy opatřen pasivním chladičem pro odvod ztrátového tepla. Feritové jádro pro tuto aplikaci vhodné, jelikož nízké hysterezní ztráty vířivými proudy (velký elektrický odpor feritů) při vysokých spínacích frekvencích. také velkou permeabilitu poměrně velkou maximální indukci Bmax. [1].2). účel blokovat tok proudu I2, když primárním vinutím teče magnetizační proud I1. toto tedy potřeba brát při výběru tranzistoru, mimo potřeba použít utlumovací člen (např RC člen), který velikost tohoto překmitu zmenší.2) aby zvládala přirozeně zavřít nebyla příliš proudově namáhána. .19 jádrem vinutími vysokofrekvenčních lan. Schottkyho dioda Schottkyho dioda umístěna sekundární straně měniče. Nejčastěji pro účely blokujícího měniče používán tranzistor MOSFET.2 4. době demagnetizace pak polarita napětí sekundáru otočí demagnetizační proud může procházet přes nyní otevřenou diodu zátěže. době demagnetizace rozepnutý. kondenzátor většinou přidává ještě vyhlazovací filtr (eliminace rušení). umístěn primární straně sérii primárním vinutím transformátoru. Kondenzátor dodává proud zátěže době zapnutí tranzistoru, době demagnetizace je pak dobíjen. Vysokofrekvenční lanka pak využívají hlavně důvodu přítomnosti skin proximitty efektů, které při vysokých spínacích frekvencích nedají zanedbat mají vliv proudovou hustotu vodičů. Jeho střída udává, jaký výkon měnič „přenese“ výstup. Pro spolehlivost životnost diody měl měnič pracovat režimu přerušovaného magnetického toku (obrázek 2. Tranzistor době magnetizace sepnutý teče jím primární proud I1. 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. Pokud zde dioda nebyla, transformátor nemohl fungovat, nepřenesl žádný výkon. Tím docílí, proud I1 nikdy nepřevede době zapnutí tranzistoru přes převod sekundár. Filtrační kondenzátor Filtrační kondenzátor sekundární straně slouží tomu, aby byl zátěže dodáván během celé pracovní periody konstantní výkon nedocházelo velkým výkyvům. Přes diodu teče poměrně velký proud, proto bude taky osazena pasivním chladičem