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
2/π 0,636.2. Nelze tedy obvykle použít elektronické obvody. Výpočet pro technickou praxi nepoužitelný, vede na transcendentní funkce nahradíme použitím normovaných grafických postupů J. integrovaného stabilizátoru viz dále.4 kreslen ustálený stav odeznění několika prvních period přechodového jevu obvodu.UM [π.36. Jelikož reaktance kondensátoru (viz obr. Spektrum obsahuje liché sudé harmonické, druhá např.UM 0,9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Třífázové jednocestné (jednopulsní) usměrnění AV složka UAV 0,82. Obr. Tyto obvody lze realizovat podstatě dvěma způsoby: hornofrekvenční propust paralelně zátěži hornofrekvenční zádrž sérii k zátěži.( 4.4 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. 2. Řešení tohoto zapojení nečekaně obtížné, to setrvačný nelineární obvod pokusy jeho seriózní analytické řešení jsou spojeny např.15 AV složka UAV UM.UM. )1.UM 0,95.Na zmíněném obr. Amplitudy vyšších harmonických jsou 4.Uef.2 Usměrňovač sběrným kondensátorem zátěží) Je příkladem filtrace tedy paralelně zátěži připojenou hornofrekvenční propustí.2. Vyšší čísla harmonických jsou snižována postupně méně asymptoticky.m2 –1)] .4) úměrná podíli 1/ω.2.( 6 2 −mπ . nás bylo toto řešení publikováno ve Slaboproudém obzoru 1950 č.9. jménem známého předválečného německého fyzika Kamerlohera. UM= 0,257.4 příloze. Oby tato způsoby musí být realizovány „výkonovýcm“ způsobem tak, aby nedošlo výraznému zzoršení energetické bilance. Nezávisle proměnnou poměr vnitřního sériového .C tedy hyberbolicky klesá kmitočtem, je potlačení vyšších kmitočtových složek nelineární kmitočtem.Uef . Harmonické UM.( 3. Průvodním jevem tohoto poznatku zhruba pilovitý výstupní přůběh zvlnění výstupního napětí.Lukeše [4]. bude mít hodnotu 0,18.UM Harmonické = )1.3 2 −mπ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Třífázové dvoujcestné šestipulsní) AV složka UAV 3/π . Velký počet vyšších harmonických jejich velká velikost hlavně malých počtu fází cest nás vede k tomu, výstupu zařazujeme filtry vyšších harmonických. Tím ovšem nevylučujeme, dnes častým způsobem realizace dodatečného filtru použití např