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 19 z 139
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
17,5 6,3V.6.1) bude Rdf 3,5Ω poměr 3,5 35%.
Diodu musíme použít proud asi reverzní napětí ›2. toho zvlnění Uvef 0,4.
Podle vztahu (2.10-3
= 17,5.
Zapojení řešení obr.6 určíme poměr UAV Uef 0,49.2.
. Vyhoví např. Odpor diody odhadneme na
Rdf 0,5Ω.1. Jaké bude napětí zátěži 10Ω při Uef 32V.
V sadě odečteme poměrné zvlění Uvef /UAV 0,4.19
.32 17,5 V. toho UAV 0,49.
V sadě odečteme „přenos“ proudů Ief/IAV 1,8 (čte uprostřed obrázku posunuté stupnici) a
z toho Ief 1,8 IAV 1,8 UAV/RL 2,8A.
Pro 50Hz určíme parametr f. typ 1N5401. Počet
cest Kmitočet sítě Hz.C 50.1.10-2
.7 Dvoucestný jednofázový uzlový usměrňovač zátěží
Číselné příklady usměrňovače zátěží
Příklad č. 2. 2.
Obr.√2 90V.3,5.Rs.
V sadě pbr. Velikost kondensátoru C=1000 µF. efektivní proud sekundárem transformátoru