Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Тринисторный преобразователь, 12-24/60 вольт 2 ампера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы

Комментарии к статье Комментарии к статье

Схема простого тринисторного преобразователя постоянного тока релаксационного типа изображена на рис. 4.26.

Тринисторный преобразователь, 12-24/60 вольт 2 ампера

В момент включения питания тринисторы V2 и V3 закрыты, а конденсаторы С1...С3 разряжены. Конденсаторы С2 и С3 начинают заряжаться, и в некоторый момент времени откроется один из тринисторов (какой именно - зависит, в первую очередь, от постоянных времени зарядки конденсаторов С2, С3). Предположим, что первым откроется тринистор V2. Через него потечет ток, определяемый сопротивлением обмотки 1а и током заряда конденсатора С1.

Конденсатор С2 разряжается через управляющий переход тринистора и резистор R4. После открывания тринистора V2 напряжение на аноде тринистора V3 резко уменьшается и по мере заряда конденсатора C1 начинает постепенно увеличиваться. Тем временем, конденсатор С3 продолжает заряжаться, и, наконец, наступает момент, когда откроется тринистор V3. Напряжение заряженного конденсатора С1 в обратной полярности будет приложено через малое прямое сопротивление открытого тринистора V3 к тринистору V2, и последний закроется.

Начинается новый цикл: конденсатор С1 снова заряжается, но уже через тринистор V3. При этом конденсатор С3 разряжается, а С2 заряжается. Затем снова открывается тринистор V2 и процесс повторяется. При работе устройства через полуобмотки 1а и 1б протекают импульсы тока, поэтому ток во вторичной обмотке представляет собой последовательность симметричных импульсов, по форме близких к прямоугольным.

Частота выходного напряжения и его форма зависят как от параметров времязадающих цепей запуска тринисторов, так и от напряжения питания, поэтому напряжение питания цепи заряда конденсаторов С2 и С3 стабилизировано при помощи стабилитронов V1, V4. Как показала проверка, при изменении напряжения питания на 30% частота преобразования изменяется не более чем на 6%.

Дроссель L1 повышает устойчивость работы инвертора, улучшает форму выходного напряжения. Емкость коммутирующего конденсатора С1 следует выбирать в зависимости от тока через тринисторы. При токе не более 0,5 А достаточна емкость 2 мкФ, при токе до 2 А необходимо применять конденсатор емкостью около 20 мкФ. Конденсатор должен допускать работу при изменении полярности напряжения с амплитудой, в два раза превышающей напряжение питания.

Работоспособность устройства сохраняется при изменении напряжения питания в пределах от 12 до 24 В, требуется лишь подобрать положения движков подстроечных резисторов для сохранения рабочей частоты. Частоту генерации можно изменять от десятков герц до 1 кГц. Если не требуется стабилизации частоты, резисторы R3 и R8 и стабилитроны можно исключить из устройства. Устройство испытано с трансформатором T1, собранным на магнитопроводе Ш20х30. Обмотка I содержит 2x160 витков провода ПЭВ-2-0,35, обмотка II, рассчитанная для питания нагрузки напряжением около 60 В, - 780 витков провода ПЭВ-2-0,25.

Дроссель содержит 350 витков провода ПЭВ-2-0,35, намотанного на таком же магнитопроводе. При этом рабочая частота генерации была равна 50 Гц. Выходная мощность около 10 Вт. Мощность преобразователя можно увеличить, заменив тринисторы серии КУ201 на КУ202. При активной нагрузке необходимость в дросселе L1 отпадает.

Автор: Семьян А.П.

Смотрите другие статьи раздела Преобразователи напряжения, выпрямители, инверторы.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Термоустойчивый биопластик 11.12.2020

Пластики могут разлагаться сотни или даже тысячи лет, а биопластики - в течение нескольких лет. Раньше эти материалы не выдерживали высокие температуры, но теперь исследователи смогли сделать изделия из биопластика устойчивыми даже к кипящей воде

Обычные пластмассы обладают прочностью и гибкостью по сравнению с материалами, изготовленными из биомассы. Но самое главное то, что многие синтетические полимеры стабильны при температурах около 100°C, чего не скажешь о биопластике.

Американские ученые нашли способ модификации биоразлагаемых пластмасс, который позволяет увеличить их термостойкость. За основу ученые взяли полимолочную кислоту - дешевый биопластик, который обычно использует для упаковки пищи, изготовления бутылок и одноразовой посуды.

Обычно этот материал начинает разрушаться уже при 60°C. Но исследователи выяснили, что температура плавления этого полимерного материала сильно зависит от его внутренней структуры. Авторы изменили методику синтеза полимолочной кислоты так, что внутри нее начали образовываться нанокристаллиты. Это увеличило плотность пластика и сделало его более прочным и термически устойчивым.

Исследователи смогли создать из материала чашку и наполнить ее кипятком. Пластик не разрушился и даже не стал мягче. Новый материал, в отличие от традиционных пластиков, быстрее разлагается в окружающей среде и имеет меньший углеродный след при производстве. Биопластик в перспективе сможет существенно снизить нагрузку на окружающую среду. С увеличенной термостойкостью материал найдет еще больше бытовых применений.

Другие интересные новости:

▪ Безанодная твердотельная натриевая батарея

▪ 19-нм флеш-память второго поколения от Toshiba

▪ Серебряные чернила для печати проводников на гибких поверхностях

▪ Золотой водоблоок

▪ Компьютерная мышка меняет представление об окружающем мире

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Студенту на заметку. Подборка статей

▪ статья Кастрюля-дистиллятор. Советы домашнему мастеру

▪ статья Что такое наследственность? Подробный ответ

▪ статья Оливковое дерево. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Смолки. Простые рецепты и советы

▪ статья Защита трансформаторных устройств от перенапряжений. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026