5. Diodové usměrňovače

Podobné dokumenty
5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Zdroje napětí - usměrňovače

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Střídače. přednáška výkonová elektronika. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/ Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů.

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY. Doc.Ing.Václav Vrána,CSc. 03/2008

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Polovodičový usměrňovač

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Laboratorní cvičení č.10

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

Základy elektrotechniky

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Dioda jako usměrňovač

3. Kmitočtové charakteristiky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Zvyšování kvality výuky technických oborů

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

1.1 Usměrňovací dioda

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Usměrňovač. Milan Horkel

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Neřízené diodové usměrňovače

Neřízené usměrňovače reálné vlastnosti

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Mgr. Ladislav Blahuta

Elektrotechnická zapojení

Studium tranzistorového zesilovače

Virtuální a reálná elektronická měření: Virtuální realita nebo Reálná virtualita?

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

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

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Návrh a realizace regulace otáček jednofázového motoru

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

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

SINEAX U 554 Převodník střídavého napětí s různými charakteristikami

Elektrický obvod Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů:

FEROREZONANCE. Jev, který vzniká při přesycení jádra induktoru v RLC obvodu s nelineární indukčností (induktor s feromagnetickým jádrem).

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

Základy elektrotechniky

VÝVOJOVÁ DESKA PRO JEDNOČIPOVÝ MIKROPOČÍTAČ PIC 16F88 A. ZADÁNÍ FUNKCE A ELEKTRICKÉ PARAMETRY: vstupní napětí: U IN AC = 12 V (např.

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Rezonanční řízení s regulací proudu

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

5. Elektrické stroje točivé

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ :

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Studium klopných obvodů

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 3

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

Fyzikální praktikum...

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Zdroje napětí /Vlček/

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

1 Schválené a zavedené KO s EFCP

Jednofázové a třífázové polovodičové spínací přístroje

Transkript:

5. Diodové směrňovače Usměrňovač je polovodičový prvek, který mění střídavé napětí a prod na stejnosměrný. Podle toho, zda je výstpní směrněné napětí možno řídit či ne se dělí směrňovače na řízené a neřízené. Užívají se zapojení zlová a můstková. Dioda jako základní prvek směrňovače je spínač. 5.1 Neřízené směrňovače Okamžitá hodnota směrněného napětí je označována d (directed-směrněný). Průběh d se vyznačje střídavo složko sperponovano na jeho střední hodnot U d. Střední hodnot lze řízených směrňovačů měnit. Usměrněné napětí má zvlnění, které závisí na kmitočt vstpního napětí a na zapojení směrňovače. Dalšími obvody (filtry) se dá zvlnění snížit. Plzace rčje, kolik plzů má stejnosměrné napětí během jedné periody vstpního napětí: fσ (1) p = (5.1) f fσ (1) je kmitočet harmonické složky střídavého průběh f je kmitočet napájecího napětí Zvlnění napětí je dáno vztahem: U f σ = h 1 (5.2) U di U fh je efektivní hodnota vyšších harmonických složek U di je ideální stejnosměrné napětí naprázdno (teoretická střední hodnota stejnosměrného napětí na výstp nezatíženého směrňovače) Tab. 1 Přehled neřízených směrňovačů podle zapojení Název zapojení jednofázové jednoplsní dvofázové zlové jednofázové můstkové trojfázové můstkové Počet diod v obvod 1 2 4 6 Počet plsů 1 2 2 6 v periodě Zvlnění σ (%) 121 48,2 48,2 4,2

5.2 Modely směrňovačů v ATP 5.2.1 Jednocestný jednofázový směrňovač (čistě ohmická zátěž) Pro názorný příklad vyžití ATP je zde važován jednodchý jednofázový směrňovač, který je napájen střídavým napětím o amplitdě U = 1 V a frekvenci f = Hz. Je zde važována ideální dioda, zátěž má čistě ohmický charakter R = 5 Ω. Obr. 5.1 Schéma zapojení jednocestného jednofázového neřízeného směrňovače Výsledný průběh napětí d je zobrazován na odpor R (XX3-zem, v nabídce Otpt je označeno Voltage), střídavé napětí zdroje je snímáno napěťovo sondo v zl XX1, prod i d je měřen pomocí prodové sondy (XX1-XX2). 1 - - -1 5 1 15 2 3 35 [ms] 4 (f ile neřízený_sm.pl4; x-v ar t) c:xx1-xx2 v :XX1 v :XX3- Obr. 5.2 Průběhy napětí a prod na jednocestném jednofázovém neřízeném směrňovači, ohmická zátěž Zátěž RL Nastavení jednotlivých parametrů obvod je stejné jako v předchozím případě. Sériové spojení RL se realizje požitím sériového prvk RLC s hodnoto rezistor 5 Ω a indktor 1 mh, paralelní rezistor má hodnot 1 kω a složí k zamezení matematických oscilací v obvod. V Obr. 5.4 je patrný vliv indkčnosti, která posne průběh směrněného napětí do záporných hodnot.

Obr. 5.3 Schéma zapojení jednocestného jednofázového neřízeného směrňovače 1 - - -1 1 2 3 4 [ms] 6 (f ile neřízený_sm_zátěžrl.pl4; x-v ar t) c:xx1-xx2 v :XX1 v :XX3- Obr. 5.4 Průběhy napětí a prod na jednocestném jednofázovém neřízeném směrňovači, zátěž RL 5.2.2 Třífázový směrňovač v zlovém zapojení Jde v podstatě o spojení tří jednofázových jednocestných směrňovačů a třífázového zdroje napětí o amplitdě U = 1 V a frekvenci f = Hz. Průběh směrněného napětí je zobrazen na rezistor 1 1 11 Ω (XX13 zem). V obvod každé diody je važována čistě ohmická zátěž 1 Ω. Obr. 5.5 Schéma zapojení třífázového neřízeného směrňovač v zlovém zapojení

1 [V] - - -1 5 1 15 2 3 35 [ms] 4 (f ile neřízený_3f.pl4; x-v ar t) v :X1A v :XX13- Obr. 5.6 Průběhy napětí na třífázovém neřízeném směrňovači v zlovém zapojení Výstpní filtry Výstpní filtry stejnosměrných měničů složí k vyhlazení výstpního prod měniče tak, aby zvlnění napětí na zátěži bylo nižší. Pro činno zátěž R je možno zapojit vyhlazovací tlmivk na výstp směrňovače do série se zátěží a pro její indkčnost a výstpní kapacit platí (σ i je požadované zvlnění výstpního prod): 16 U L = f I di d σ σ i 2 1 (mh; Hz, V, A) platí pro σ <,16 % (5.3) C = 15 1 6 frσ (μf; Hz, Ω) (5.4) 5.2.3 Jednofázový neřízený směrňovač v můstkovém zapojení Obvod je napájen střídavým napětím o amplitdě U = 1 V s frekvencí f = Hz. Ke každé diodě je paralelně připojen sériový RC člen (33 Ω a 1 μf), který zlepšje komtaci diod. Za dvojcestným směrňovačem je filtr, který obsahje sériový odpor,1 Ω kondenzátor 1 mf. Odpor zátěže má hodnot 2 Ω. Schéma zapojení kazje Obr. 5.7 a na Obr. 5.8 je průběh napětí zdroje porovnán s napětím na zátěži.

U Obr. 5.7 Schéma zapojení jednofázového neřízeného můstkového směrňovače 1 [V] - - -1 1 2 3 4 [ms] (f ile neřízený_1f _Graetz.pl4; x-v ar t) v :XX2-XX8 v :XX21 Obr. 5.8 Průběh směrněného napětí na jednofázovém neřízeném směrňovači v můstkovém zapojení