Precizní stmívání LED žárovek pro jevištní techniku

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  |

Cílem této práce je navrhnout a realizovat stmívač schopný stmívání LED žárovek pro jevištní techniku. Stmívač musí mít vysoký účiník, musí být schopen precizního řízení jasu od nulové hodnoty u vybraných LED žárovek. Dále musí mít vhodné rozměry, aby jej bylo možné umístit do požadované elektroinstalační krabice a být kompatibilní se stávajícím řídicím systémem.

Pro: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Vydal: FEKT VUT Brno Autor: Marek Šojdr

Strana 13 z 109

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
1) Kde tON doba sepnutí spínače perioda pracovního cyklu.2.1 Blokující měnič (flyback) Toto zapojení vyuţívá akumulačních schopností magnetického obvodu. Dvojčinná zapojení jsou vhodná pro výstupní výkony výše [3]. Definujeme pojem střída kde: (1. čase tmag energie akumulována magnetického obvodu transformátoru a v čase tdemag energie dodávána sekundární stranu magnetického obvodu transformátoru.2 Spínané zdroje Oproti síťovým transformátorům, nabízejí dobrý poměr cena/výkon také výkon/hmotnost oproti jiným druhům přeměny energie. U dvojčinných zapojení prochází vinutím transformátoru střídavý proud, takţe magnetický tok jeho jádře střídavě mění směr. 1. 1. U jednočinných zapojení prochází vinutím transformátoru proud pouze jednom směru, tudíţ nutné zařadit pracovní periody měniče dobu demagnetizace, jejímţ konci má magnetický tok transformátoru nulovou hodnotu. . Perioda sloţena z časů tON, popř. Podle fáze přenosu výkon výstup, dělíme měniče propustné blokující.7) jsou zobrazeny typické průběhy. Výkon tudíţ přenášen téměř celou periodu (kromě ochranné doby). podle velikosti vstupního napětí, jelikoţ polovodičové prvky mají svá omezení. Podle způsobu sycení jádra rozlišujeme tyto zapojení:  jednočinná zapojení a  dvojčinná zapojení. Tato zapojení jsou propustná. Základní myšlenkou zvýšení pracovní frekvence (oproti frekvenci elektrorozvodné sítě), coţ umoţní zmenšit velikost součástek akumulující energii.13 1. 1. tmag, při nichţ tranzistor sepnut, dále času tdemag slouţícího pro demagnetizaci jádra ochranné doby.7). praxi bývá tento čas kratší neţ na obrázku (Obr. Topologie, které bude měnič realizován, volena podle poţadovaného přenášeného výkonu nebo např. Tyto zdroje mohou být galvanicky odděleny.6) je znázorněno schéma blokujícího měniče obrázku (Obr. blokujícího měniče tomu naopak. obrázku (Obr. Zbývající čas, který není pojmenován, ale součástí periody měniče redundantní a slouţí jako ochranná doba (pokud tdemag trval déle). Propustný měnič (forward) přenáší energii výstup momentě, kdy jsou tranzistory sepnuty, takţe nepouţívá primárně cívku jako akumulátor energie. 1