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 63 z 139

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
63 Obr. 7.1 lze snadno odvodit, že . vlastní charakteristice prvku pro volený „předřadný“ odpor vzniknou body grafické řešení. Při současném působení změn vznikne obrazec přibližně obdélník) X,E,D,H, což geometrické místo možných stavů obvodu. kolísáním vstupního napětí U1M U1min (body C), nebo kolísáním zátěže nebo proudu body E´a D´). Může být třeba bipolární nebo lépe unipolární tranzistor nebo moderně tzv.2. 7. Bod odpovídá zvolenému vstupnímu napětí výstupnímu proudu tedy použitému zatěžovacímu odporu RL. obrázku také vidět, zlepšení stabilizačních účinků obvodu lze dosáhnout zvětšením vstupního napětí (větší odpor nebo výběrem diody menším dynamickým odporem Velice vtipná možnost zlepšení přenosových vlastností stabilizátoru při náhradě lineárního odporu nelineárním prvkem pentodových charakterem VA charakteristiky. Pak vlastně Zenerovu diodu napájíme zdrojem konstantního proudu hojně využívané v integrovaných stabilizátorech.1 Nelineární spojitý stabilizátor napětí Obr.2 Grafické řešení nelineárního stabilizátoru Řešení výhodné grafické podobě obr. FE- dioda. Úloha může být nyní dána např. Z obr. Lze snadno odečíst zvládnutelné kolísání vstupního napětí velikosti zátěže atd. typická určitým Zenerovým napětím sklonem pracovní části VA charakteristiky (dynamickým vnitřním odporem rz) dovolenou anodovou ztrátou Pdov. Tato ztráta závisí způsobu chlazení použitého polovodičového prvku. Zenerovy diody. 7. 7. třetím kvadrantu nakreslena charakteristika např. Vidíme, kdy hrozí „zhasnutí“ nebo přetížení Zenerovy diody Projekcí bodů G,P vodorovnou osu zjistíme okamžité hodnoty výstupního napětí stabilizátoru jeho kolísání ∆U2