Napájení a blokování napájení mikroprocesorů



Podobné dokumenty
Napájení a blokování napájení mikroprocesorů

Napájení a blokování napájení mikroprocesorů

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

Napájení mikroprocesorů

Napájení a blokování napájení mikroprocesorů

EMC a napájecí zdroje

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Tranzistory. BI-CiAO Číslicové a analogové obvody 4. přednáška Martin Novotný ČVUT v Praze, FIT,

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

Manuální, technická a elektrozručnost

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

Polovodiče Polovodičové měniče

1 Měření kapacity kondenzátorů

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Dvojitý H-Můstek 6.8V/2x0,7A s obvodem MPC Milan Horkel

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Měření základních vlastností OZ

Přechodové jevy, osciloskop

a činitel stabilizace p u

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D

GB IEC :1990 stykače

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ESII-2.1 Elektroměry

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

Zapojíme-li sériově 2 kondenzátory 1 nf a 10 nf, výsledná kapacita bude A) 120 pf B) 910 pf C) 11 nf (b)

Indukční děliče napětí

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Realizace MPP regulátoru

Regulovatelný zdroj 0 35V s LT1038 Michal Slánský

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

Podniková norma PRE a PREdi ROZPOJOVACÍ A JISTÍCÍ SKŘÍŇ PLASTOVÁ SR322, SR422, SR622, SR722, SR822, SD622, SD722, SD822

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 2

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

ZÁLOŽNÍ ZDROJ S TERMOSTATEM PRO TEPELNÉ ČERPADLO REGULUS CTC EcoAir

Novinky v SIMATIC ET 200 decentrálních periferiích

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

Přechodové moduly pro ŘS SAIA Příručka projektanta

Modul pro testování elektrických obvodů

Přechodové děje při startování Plazmatronu

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

MMEE cv Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Fyzikální praktikum Relaxační kmity

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Kazeta vstupů OCi Popis řešení HW. Ing. Jiří Holinger středisko elektroniky STARMON s.r.o. Choceň

Převodníky rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Stabilizované zdroje napětí a proudu

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Magnetic Levitation Control

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

7. Silně zakřivený prut

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

Rychlé vyrovnávací paměti (cache)

19 Jednočipové mikropočítače

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu

Vítězslav Bártl. březen 2013

Zařízení má několik částí.

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Regulovatelný zdroj proudu pro nejvyšší nároky VR PRO Duo Uživatelská příručka

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

Asymptoty grafu funkce

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Návod k obsluze. Motor pro sudová, nádržová a kontejnerová čerpadla. Typ FEM 4070

Transkript:

Napájení a blokování napájení mikroprocesorů Materiál je určen jako pomocný materiál pouze pro studenty zapsané v předmětu: A3B38MMP ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer Jan Fischer, 2014 A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 1

Náplň Napájení síťové napájení, bateriové napájení vestavěných systémů stabilizace napětí napájecího zdroje opakování, (základy viz. před. prof. Zemánek) Stabilizátor se Zenerovou diodou lineární regulátor impulsní regulátor parametry integrovaných regulátorů napětí Výklad na přednášce: A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 2

Napájení Stabilizátor se Zenerovou diodou Zenerovo napětí U Z, jednotky voltů, minimální používané - od 3,6 V (pozor - není Zenerova dioda na 1,24 V viz dále band. gap. reference) I 1 I R U 1 I 2 IZD ZD U stab U Z U Paralelní stabilizátor Vhodné pro malé odběry, stálá velikost proudu I 1, přerozdělení mezi I ZD a I 2 růst I 2, pokles I Z, pokles U 2 Diferenciální odpor R d Zenerovy diody v pracovní oblasti R d = U/ I, jednotky Ohmů A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 3

Napájení Zdroje referenčního napětí na principu šířky zakázaného pásu (Bandgap) minimálně 1,24 V Používané ve většině současných stabilizátoru a regulátorů napětí info HB206-D Regul-Handook.pdf ON Semiconductors A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 4

Napájení Zdroje referenčního napětí na principu šířky zakázaného pásu (Band Gap) minimálně 1,24 V Používané ve většině současných stabilizátoru napětí Zdroje referenčního napětí v ADC na čipu mikrořadiče - Band gap. ref. Funkční obdoba Zenerovy diody (pouze z hlediska zapojení do obvodu), ale na principu Band Gap TL431, viz cvičení MMP Min. napětí Vref = 2,5 V, dynamický odpor R d = 0,2 Ohmu, I max = 100 ma, použito v úloze voltmetr, teplotní závislost 50 ppm / 0 C (změna 50.10-6. U r / o C) TLV431 napětí 1,24 V, I max = 50 ma A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 5

Napájení Stabilizátor se zdrojem ref. napětí a zesilovačem zpětná vazba, regulátor zesilovač odchylky porovnání žádané a skutečné hodnoty, podstata všech lineárních stabilizátorů napětí Výkonové ztráta P = I OUT (U in - U OUT ) např. U IN = 6 V, U OUT = 3, 3 V, I OUT =, 0, 1 A P = 2,7 V x I OUT =, 0, 27 W A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 6

Napájení Stabilizátor se zdrojem ref. napětí a zesilovačem- ideové schéma pro vyšší napětí, než je referenční realizace v integrované verzi A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 7

Regulátor LM317 Vnitřní referenční napětí U ref = 1,25 V Nejmenší možné výst. napětí U OUT = 1,25 V Minimální napěťový spád na regulátoru Drop, Dropout voltage LM 317 - ( přibl. 2 V - viz. graf) Min. proud regulátorem? (R1 = 120 Ohmů) I Omin 10mA ( minimum load current ) ( tvrdý dělič, nebo dát indikační LED) I adj = typ 0,05 až 0,1 ma Pozor na funkčnost děliče, (Pozor - přerušení R1, plné napětí na výstupu - příklad) Minimální výst. napětí 1,25 V (svorka Adj na GND) A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 8

Regulátor LM317 vnitřní uspořádání Stabilizátor LM317, nemůže být zapojen naprázdno bez zátěže potřebný pracovní proud I Omin alespoň 10 ma. proudová ochrana, snímací odpor 0,1 Ohmu A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 9

Low drop regulátory ST LF33 (3,3 V), drop 0,5 V, pro napájení např. STM32 D103 procesory ARM Cortex M3, napáj. napětí U cc = 3,3 V, příp. nižší použití tranzistoru PNP v regulátoru diskuse parametrů - kat. list. A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 10

Lineární regulátory napětí- hlavní parametry Uo výstupní napětí pevné ( většinou), nebo nastavitelné vnějším děličem I max U Omin pro nastavitelné regul., ro bateriové aplikace, I Omin Minimum load current minimální proud výstupem ( potřebný pro správnou funkci regulace) význam u nastavitelných regulátorů napětí, u I d (Quiescent current) klidový proud protéká vstupem regul. a odtéká do GND země A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 11

Lineární regulátory napětí- hlavní parametry Použití lin. regulátoru napětí respektování hlavních parametrů U dropout,, I max,, I min, U Omin pro nastavitelné regul., pro bateriové aplikace, P tot, max. teplota čipu, A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 12

Pouzdra regulátorů Použití lin. regulátoru napětí respektování hlavních parametrů max. ztrátový výkon závistí též na schopnosti odvádět teplo chladičem tepelný odpor R th, rozdíl teplot, tepelný tok (W) výpočty analogicky - elektrický odpor, napětí a proud tepelný odpor chladiče A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 13

Pouzdra regulátorů Použití P TOT (totální) maximální ztrátový výkon obvodu při ideálním odvodu tepla z povrchu pouzdra Tepelný odpor R thjc Thermal resistance junction-case, tepelný odpor mezi čipem a pouzdrem závisí na typu pouzdra R thja Thermal resistance junction-ambient, tepelný odpor mezi čipem a vnějším okolím ( pouzdrem) má smysl pouzte u většíh pouzder např. TO220 T OP Operating junction temperature range rozsah pracovních teplot vlastního čipu A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 14

Výpočet oteplení čipu regulátoru Elektrotepelné náhradní schéma R th tepelný odpor analogie jako elektrický odpor Rozdíl teplot analogie jako spád napětí na odporu Tepelný tok výkon ( proud energie ) analogie jako elektrický proud Výpočty analogicky, jako podle Ohmova zákona Příklad (řešen na přednášce) Určete teplotu čipu regulátoru napětí LM317 v pouzdře TO220 (R thja ), jestliže na vstupu regulátoru je napětí U 1 = 7,5 V, na výstupu U 2 = 5 V, regulátorem protéká proud I = 0,2 A. Regulátor nemá další chladič a je umístěn ve vzduchu s teplotou t 2 = 20 o C Výpočet t 1 = t 2 + ( U. I/ R thja ) = 20+ (7,5-5) x 0,2 / 50 = 20+0,5 x 50= 75 o C A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 15

Napájení Impulsní regulátory, snižující měnič, step down, snížení výkonové ztráty v regulátoru, impulsní provoz omezení proudu obvodem místo tranzistoru (ztráty) dynamické efekt přechodového děje náběh proudu cívkou (indukčnost) cívka jako akumulátor energie W =1/2 L I 2 u L = L (di/dt), di/dt = u L /L u L = konst, pak lineární nárůst proudu i není možná skoková změna proudu cívkou odvození průběhu proudu cívkou,.. řešení cívek. PWM řízení velikosti proudu buck converter použité kondenzátory, pojem low ESR, náhradní schéma - malý sériový odpor kondenzátorů, rychlé spínací diody, typicky Schotkyho diody Impulsní regulátor nutný filtrační kondenzátor na výstupu!!! (analogie vodní tok, akumulační vodní nádrž, vyrovnání průtoku řeky pod přehradou, kolísání hladiny) Spoje z hlediska rušení, malý odpor (a indukčnost), krátké spoje (funkce diody výklad na přednášce - analogie kolo - volnoběžka, versus kolo typu furtšlap ) A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 16

Funkce impulsního regulátoru - MC34166 step down Zpětnovazební řízení střední hodnoty proudu cívkou tak, aby na výst. bylo právě žádané napětí U 2 (Vo) Dělič R 2, R 1, porovnání s referencí 5,05 V Možno nastavit napětí U 2 větší (a rovno) než U ref (analogické nespojité řízení výkonu domácích spotřebičů regulace typu ON - OFF i out u f u 2 A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 17

Funkce impulsního regulátoru LM2596 Pevná frekvence, proměnná střída Pevné, nebo nastavitelné napětí fixed output voltage, zde 5 V LM2596-5 nebo adjustable (označ. ADJ ) LM2596-ADJ vnitřní reference 1,23 V ( band gap reference ), nastavení žádaného napětí - odpor. děličem (obdobně u dalších výrobců) Upozornění průběh proudu cívkou, kolísání napětí na výstupním filtračním kondenzátoru A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 18

Napájení Obvod L6928 vstup 2 až 5, 5 V výstup od 0,6 V frekvence 1,4 MH, synchronní U ref = 0,6 V U OUT = U ref (1 + (R 2 /R 1 )) (vzorec jako u lin. regulátorů) výstup P GOOD Power Good úroveň H - výstup dosáhl 90 % úroveň L - výstup je nižší než 90 % (žádané hodnoty výst. napětí) RUN shutdown méně 0,4 V L zastaví, H (větší než 1,3V) povolí funkci regulátoru A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 19

Napájení Step down nejčastěji používané regulátory v embedded aplikacích Odstraní se problém výkonové ztráty v (v lineárním regulátoru) při napájení např. 12 V, 24 V,.. Zdroj ( akumulátor, napáječ) musí být schopen poskytnout výstupní proud shodný s max. výstupním proudem step down regulátoru!! Volba tlumivky do impulsního regulátoru kritická Požadována daná indukčnost L a musí být dimenzována na daný proud a danou frekvenci impulsů. Proud tlumivkou nejen otázka odporu vinutí, ale i feromagnetického jádra Pro daný max. proud tlumivkou - nesmí dojít k nasycení feromagnetika nesmí se překročit max.indukce. (nasycení jádra tlumivky růstem proudu již neroste magnetický tok, pokles diferenciální indukčnosti A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 20

Napájení Další impulsní regulátory, Step up, - zvyšující, impulsní regulátory (Boost converter) využití rázu L D U 1 S + C U 2 (mechanická analogie použití kladiva fáze akumulace energie síla, pohybová energie, zastavení, impuls síly) hydromechanická analogie vodní trkač, dlouhé potrubí, tekoucí voda, zastavení na výstupu, ráz, velký tlak, ) A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 21

Step Up měnič s MC34166 Step UP zařazen spínač s tranzistorem Q 2 pumpování energie do cívky, sepnut Q 1 a Q 2, rozepnutí Q 1, rozepnutí Q 2,, proud protéká D 1, L, D 2 a nabíjí C 0 A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 22

Invertující měnič Invertující měnič (buck boost converter) S - sepnut, protéká proud v obvodu: U 1, S, L, rozepnutí S ráz, protéká proud v obvodu L, D a nabíjí C záporné výstupní napětí, S D L C U 1 U + 2 A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 23

Invertující měnič s MC34166 Invertující měnič vstup + 12V, výstup - 12 V A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 24

Napájení blokování napájecího zdroje Výklad na přednášce: otázka rychlosti odezvy stabilizátoru na změnu odběru, proč je nutno blokovat výstupy regulátoru pomocí C (analogie vyrovnávací sklad energie) Q = CU Q = I T Q náboj, C kapacita, I proud, T čas např. impulsní odběr, U ale podobně impulsní regulátor, dodání energie pouze v diskrétních intervalech I T C Regulátor- volba velikosti tak C, aby nebyly rušivé změny napájecího napětí při impulsních změnách proudového odběru = T = 10 us, I = 500 ma C= 100 uf, změna napětí U = I T C = 0,5 10 4 10 6 = 0,05V A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 25

Napájení blokování napájení log. obvodů Výklad na přednášce: Impulsní odběr logického obvodu, mikroprocesoru při změně stavu, regulátor není schopen tak rychle reagovat problém indukčnosti rozvodu napájení čím rychlejší mikroprocesor, tím důležitější otázka blokování napájení ( analogie sklad p., chladnička, sklep) U CC + log.ob. C b A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 26

Napájení blokování napájení, tlumivky Výklad na přednášce: Impulsní odběry- protékají impulsní proudy rozvodem napájení U CC, ale také zemí GND!!! Lokalizace proudového okruhu Tlumivka v rozvodu napájení neumožní impulsní proud, úbytek napětí na tlumivce příklad L= 50 nh, u L = 1V, jaký možný nárůst proudu? d 7 i dt 1 V = ul = = 2 10 A/s= 20 A/µ/ -9 L 50 10 H = Logický obvod s velkým impulsním odběrem tlumivka neumožní prudkou změnu proudu z rozvodu U CC, jinak roste u L, kde je di/ dt obvod 0,02A / ns L u L = L di dt U CC + log.ob. C b A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 27

Napájení blokování napájení log. obvodů Výklad na přednášce: Omezení impulsního odběru z UCC, nutno použít blokovací kondenzátor dostatečné kapacity C b. předpoklad proudového impulsu 200 ma pro dobu 2 ns, C= 10 nf Kondenzátor s kapacitou 10 nf napájení log. obodu po dobu 2 ns při poklesu napětí o 0,04 V Logický obvod s velkým impulsním odběrem tlumivka neumožní prudkou změnu proudového odběru (di/ dt) obvod energie z lokálního blokovacího kondenzátoru C b, snížení rušení po rozvodu napájení Snížení impulsních proudů rozvodem GND Snížení rušení po rozvodu napájení a vyzařování rušivé vysokofrekvenční energie U = I T C U CC GND 0,2 2 10 = 9 10 10 L log.ob. 9 = + 0,04 V C b A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 28

Ovládání akčních členů s indukčním charakterem Výklad na přednášce: L -indukční zátěž Ovládání relé, solenoidových ventilů, buzení vinutí krokových motorků, SS motorků nechtěný zvyšující měnič při vypnutí -!!! špičkové napětí (podobně jako step up měniče). U 1 T!!! u -špič. Mproc. u špička - nebezpečí průrazu přechodu kolektor báze tranzistoru. ( podobně při PWM řízení ss motorku) D použít ochrannou diodu (rekuperační dioda), ale zpomalení odpadu relé, příp. použití rezistoru do série s diodou U 1 T Mproc. A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 29

Ovládání akčních členů s indukčním charakterem Výklad na přednášce: Použít ochrannou diodu rekuperační dioda, ale zpomalení odpadu relé, Velikost u L omezena vnější diodou úbytkem na odporu vinutí u L = di L dt 0 uldt= 0 I Ldi u dt L = 0 Ldi uldt= LI integrál u L podle času je konstantní roven L. I. při vypínání - změna proudu z počáteční hodnoty I na nulu U 1 T Mproc. pří použití rezistoru R s do série s diodou, průtok proudu, úbytek napětí, u L vzroste, rychlejší průběh přechodového děje ( bez diody, vysoké napětí u L, nejkratší přechodový děj). A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT FEL, Praha, kat. měření 30 D D R s U 1 T Mproc.