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 60 z 139

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
obr.5 lze použít pro ferorezonanční stabilizátor) U ferorezonančního principu využívá závislost permeability proudu. Stabilizátory střídavého výkonu I když jsou tyto obvody méně časté, přesto vzhledem jejich použití např.5a) schéma zapojení, kdy indukčnosti pracují lineárním režimu navíc jako autotransformátor zvyšující napětí, hlavním regulačním prvkem tlumivka L2. Charakteristika kapacitoru jako lineárního prvku označena jako Oba prvky jsou sérii tudíž jejich VA charakteristiky sečítají směru osy napětí včetně znaménka. Její charakteristika obr. Obr. Jako klasické obvody krátce zmíníme přesytkové ferorezonanční stabilizátory střídavého výkonu.5. 6.5 Přesytkový stabilizátor střídavého napětí obr.6.60 Obr.5b). Výsledkem čára Při troše fantasie této čáře najít úsek rovnoběžný osou proudu, tedy úsek, který slouží jako stabilizace napětí. zálohovacích obvodů pro sálové počítače podobné aplikace mají svoje omezené použití. Jelikož permeabilitě je přímo závislá indukčnost prostřednictvím Thompsonova vztahu resonanční kmitočet, lze očekávat změnu tohoto rezonančního kmitočtu buzení cívky.6. Princip přesytkového stabilizátoru na obr. 6. 6.2.[15]. Podrobnější informace lze nalézti lit.4 Řídicí obvod triaku 6. boku rezonanční křivky sériového .6.3 Průběh napětí proudu triakem Obr. 6. tohoto typu stabilizátoru využíváme nelineární magnetizační charakteristiku feromagnetického jádra