Napájení elektronických zařízení (přednášky)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Elektronická zařízení potřebují ke své činnosti zdroj elektrické energie a to nejčastěji ve formě stejnosměrného DC výkonu. Postupem času zastarala klasická koncepce napájecích zdrojů proti napájenému zařízení tak mohutně, že disproporce byla nepřiměřená. Proto je možno cca od začátku 70-tých let 20. století pozorovat snahu i renomovaných firem tuto otázku řešit. U nás jsou tyto pokusy spojeny se jménem Ing.Kabeše, ve světě s tak proslulými firmami jako Hewlett§Packard a jiné. Každý napájecí zdroj lze podle Theveninovy věty nahradit sériovým spojením ideálního zdroje napětí a jeho ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Vlastislav Novotný, Pavel Vorel, Miroslav Patočka

Strana 15 z 139

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Tím ovšem nevylučujeme, dnes častým způsobem realizace dodatečného filtru použití např.2/π 0,636. Spektrum obsahuje liché sudé harmonické, druhá např. Vyšší čísla harmonických jsou snižována postupně méně asymptoticky. nás bylo toto řešení publikováno ve Slaboproudém obzoru 1950 č. Tyto obvody lze realizovat podstatě dvěma způsoby: hornofrekvenční propust paralelně zátěži hornofrekvenční zádrž sérii k zátěži. Výpočet pro technickou praxi nepoužitelný, vede na transcendentní funkce nahradíme použitím normovaných grafických postupů J.UM 0,95. jménem známého předválečného německého fyzika Kamerlohera. Obr.UM.2.2 Usměrňovač sběrným kondensátorem zátěží) Je příkladem filtrace tedy paralelně zátěži připojenou hornofrekvenční propustí.( 3.4 Jednofázový usměrňovač jedno dvoucestný sběrným kondensátorem Tyto grafy lze použít pro většinu běžných zapojení, díky důsledně poměrnému vyjádření parametrů platí pro jakýkoliv kmitočet sítě dokonce dobrou přesností platí při impulzní obvody s obdélníkovýcm tvarem napájecího signálu.Lukeše [4].2. 2.UM [π. UM= 0,257.4) úměrná podíli 1/ω.( 6 2 −mπ . Jelikož reaktance kondensátoru (viz obr. Oby tato způsoby musí být realizovány „výkonovýcm“ způsobem tak, aby nedošlo výraznému zzoršení energetické bilance. Řešení tohoto zapojení nečekaně obtížné, to setrvačný nelineární obvod pokusy jeho seriózní analytické řešení jsou spojeny např. )1.m2 –1)] .UM Harmonické = )1.15 AV složka UAV UM.3 2 −mπ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Třífázové dvoujcestné šestipulsní) AV složka UAV 3/π .2.Uef . Průvodním jevem tohoto poznatku zhruba pilovitý výstupní přůběh zvlnění výstupního napětí. Harmonické UM.( 4. Velký počet vyšších harmonických jejich velká velikost hlavně malých počtu fází cest nás vede k tomu, výstupu zařazujeme filtry vyšších harmonických.C tedy hyberbolicky klesá kmitočtem, je potlačení vyšších kmitočtových složek nelineární kmitočtem.4 kreslen ustálený stav odeznění několika prvních period přechodového jevu obvodu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Třífázové jednocestné (jednopulsní) usměrnění AV složka UAV 0,82. Nezávisle proměnnou poměr vnitřního sériového . integrovaného stabilizátoru viz dále.9.36.UM 0,9. bude mít hodnotu 0,18. Nelze tedy obvykle použít elektronické obvody.Uef.4 příloze. Amplitudy vyšších harmonických jsou 4.Na zmíněném obr