Czech Audio společnost pro rozvoj technických znalostí v oblasti audiotechniky IČ : 266728847



Podobné dokumenty
LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Zdroje napětí - usměrňovače

MĚŘENÍ NA USMĚRŇOVAČÍCH

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

LC oscilátory s nesymetrickým můstkem II

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

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

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Laboratorní cvičení č.11

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1.1 Usměrňovací dioda

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Vydal Historický radioklub československý. Všechna práva vyhrazena.

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

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

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Flyback converter (Blokující měnič)

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

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

Návrh toroidního generátoru

Laboratorní cvičení č.10

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

Měření transformátoru naprázdno a nakrátko

Elektrotechnická zapojení

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Pracovní list žáka (SŠ)

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Polovodičový usměrňovač

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-485 se používá pro:

Unipolární tranzistor aplikace

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

Elektronický halogenový transformátor

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření magnetických veličin, část 3-9-3

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Zvyšování kvality výuky technických oborů

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

Zvyšování kvality výuky technických oborů

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Teoretický úvod: [%] (1)

FYZIKA 2. ROČNÍK. Příklady na obvody střídavého proudu. A1. Určete induktanci cívky o indukčnosti 500 mh v obvodu střídavého proudu o frekvenci 50 Hz.

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

1. Anotace VÝKONOVÝ ZESILOVAČ. Marek Petrák

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Zdroje napětí /Vlček/

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

Měřicí přístroje a měřicí metody

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Zobrazování usměrněného napětí - jednocestné usměrnění

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Napájení krokových motorů

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

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

Technická dokumentace. === Plošný spoj ===

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Rezonanční řízení s regulací proudu

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

Univerzální napájecí moduly

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

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

Neřízené diodové usměrňovače

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

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

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

MĚŘENÍ JALOVÉHO VÝKONU

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

6 Měření transformátoru naprázdno

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Studium tranzistorového zesilovače

Transkript:

Příspěvek k odrušení napájecího zdroje audiozařízení Petr Komp Tento text vychází z (). Z anglického originálu jsem zpracoval zkrácený překlad pro použití v audiotechnice, který je doplněn vlastními výsledky simulace. Transformátor s připojeným usměrňovačem a filtračním kondenzátorem lze převést do následujícího náhradního schématu: Obrázek č. náhradní schéma síťového transformátoru s usměrňovačem... reprezentuje sériový odpor vinutí transformátoru L... rozptylovou indukčnost vinutí transformátoru C... mezizávitovou kapacitu vinutí transformátoru D... usměrňovací dioda C2... sběrací kondenzátor zdroje 3... zátěž zdroje Určení jednotlivých hodnot náhradního schématu:... zjednodušeně např. měřením úbytku na sekundárním vinutí, kterým protéká konstantní proud ze zdroje ss napětí. = U I L... Při zkratovaném primárním vinutí změříme multimetrem nebo LC můstkem indukčnost sekundárního vinutí, tato naměřená hodnota je rovna hledané L. strana č.

C... Generátor sinusového signálu připojíme s rezistorem v sérii k měřenému vinutí. Měříme napětí na vinutí při současné změně frekvence generátoru. Nejnižší z frekvencí, při které zpozorujeme výrazné zvýšení amplitudy napětí na vinutí cívky, je hledanou rezonanční frekvencí obvodu. Primární vinutí transformátoru je při tomto měření zkratováno. Hodnotu C určíme ze vztahu C = 2 2 4π f L D... běžná usměrňovací dioda N4007 má kapacitu cca Cd = 50 pf, pro můstkový usměrňovač jsou uvažovány 2 diody v sérii C2... sběrací kondenzátor o kapacitě stovky a ž tisíce µf 2... ES sběracího kondenzátoru, desetiny až jednotky Ω 3... zátěž Autor v () popisuje oscilace vznikající při uzavření diody v oblasti maximálního napětí na sběracím kondenzátoru. Na obvodu podle schématu č. se mi nepodařilo tyto oscilace pomocí simulace nalézt. Hodnoty obvodu byly převzaty z (), kdy mělo jít o žhavicí transformátor 2,6V, A (předpokládám že s primárním napětím 20 V stř). Obrázek č. 2 náhradní schéma transformátoru s usměrňovačem s hodnotami podle () strana č. 2

Obrázek č. 3 napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru (červeně) a na zátěži 3 (modře) Obrázek č. 4 proud zátěží 3 Obrázek č. 5 proud diodou D Oscilacím zabrání sériová kombinace kondenzátoru C3 a odporu 4, která je připojena paralelně k sekundárnímu vinutí síťového transformátoru. strana č. 3

Obrázek č. 6 - náhradní schéma transformátoru s usměrňovačem s hodnotami podle () a s odrušovacími prvky C3 a 4 Hodnotu 4 určíme podle vztahu 4 = L C eq kde Ceq = C+Cd (Cd je kapacita diody) Hodnotu C3 určíme podle vztahu C 3 2π LC = 4 eq Obrázek č. 7 proud zátěží 3 se zapojenými C3 a 4 strana č. 4

Obrázek č. 8 proud diodou D se zapojenými 4 a C3 Pokud připojíme paralelně k sekundárnímu vinutí transformátoru paralelně kondenzátor C4 o hodnotě např. 0 nf, která je podle () obvyklá a často doporučovaná, pak musíme stanovit hodnoty 4 a C3 následujícím způsobem: 4 = L C eq kde Ceq = C+Cd+C4 Hodnotu C3 určíme opět podle vztahu C 3 2π LC = 4 eq Obrázek č. 9 - - náhradní schéma transformátoru s usměrňovačem s hodnotami podle () a s odrušovacími prvky C3, 4 a C4 strana č. 5

Obrázek č. 0 proud zátěží 3 se zapojenými C3, 4 a C4 Obrázek č. proud diodou D se zapojenými C3, 4 a C4 Závěr Laskavý čtenář si závěry může učinit sám. Připojením 2 kondenzátorů a odporu paralelně k sekundárnímu vinutí síťového transformátoru bylo dosaženo podstatného omezení zákmitů při spínání usměrňovací diody. Jistou nevýhodou výše uvedeného postupu je nutnost individuálního měření každého síťového transformátoru. Další otázkou je shoda simulace se skutečností, která bude vyžadovat další experimentální práci. Poznámka: k simulaci bylo použito demoverze programu Microcap. Literatura:. Hagerman, J. Calculating optimum snubbers, December 994 www.hagtech.com/articles.html strana č. 6