1 / 12

СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Схемы умножения напряжения. Слайд 1. Всего 12. СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. Автор Останин Б.П. Конец слайда. C1. C3. Cn. ~u 1. ~u 2. U 2m. 3U 2m. nU 2m. +. C2. C4. 2U 2m. 4U 2m. VD1. VD2. VD3. VD4. VDn. +. +. +. +. +. Схемы умножения напряжения. Слайд 2. Всего 12.

mircea
Télécharger la présentation

СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Схемы умножения напряжения. Слайд 1. Всего 12. СХЕМЫ УМНОЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ Автор Останин Б.П. Конец слайда

  2. C1 C3 Cn ~u1 ~u2 U2m 3U2m nU2m + C2 C4 2U2m 4U2m VD1 VD2 VD3 VD4 VDn + + + + + Схемы умножения напряжения. Слайд 2. Всего 12. Несимметричная схема умножения первого типа Однофазные несимметричные схемы – последовательное соединение нескольких однотактных схем выпрямления с ёмкостной реакцией. В схеме каждый последующий конденсатор заражается до более высокого напряжения. Очевидно, что каждый последующий конденсатор должен быть выбран на более высокое напряжение. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  3. C1 C3 Cn ~u1 ~u2 U2m 3U2m nU2m + C2 C4 2U2m 4U2m VD1 VD2 VD3 VD4 VDn + + + + + Схемы умножения напряжения. Слайд 3. Всего 12. 1. C1 b  VD1  C1  a UC1 = U2m 2. C2 a  C1  VD2  C2 UC2 = U2m + UC1 = 2 U2m 3. C3 b  C2  VD3  C3  a UC3 = U2m + UC2 = 3 U2m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U = UCn = n U2m В схеме имеется набор напряжений (UC1 = U2m, UC2 = 2 U2m, UC3 = 3 U2m…). Необходимое высокое напряжение снимается с одного конденсатора Сn. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  4. 3U2m + + + + U2m 2U2m C1 C3 ~u1 ~u2 3U2m C2 C4 + 2U2m 2U2m 4U2m Схемы умножения напряжения. Слайд 4. Всего 12. Несимметричная схема умножения второго типа В этой схеме напряжение на каждом из конденсаторов равно удвоенной амплитуде напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  5. 3U2m + + + + U2m 2U2m C1 C3 ~u1 ~u2 3U2m C2 C4 + 2U2m 2U2m 4U2m Схемы умножения напряжения. Слайд 5. Всего 12. 1. В первый полупериод: b  VD1  C1  aUC1 = U2m. Для остальной части схемы открытый диод VD1 является закороткой (имеет очень маленькое сопротивление) и ток в остальную часть схемы не пойдёт. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  6. 3U2m + + + + U2m 2U2m C1 C3 ~u1 ~u2 3U2m C2 C4 + 2U2m 2U2m 4U2m Схемы умножения напряжения. Слайд 6. Всего 12. 2. Во второй полупериод: a  C1  VD2  C2  bUC2 = 2 U2m, так как напряжение вторичной обмотки включено согласно с напряжением на конденсаторе С1. Для оставшейся правой части цепи диод VD2 будет являться закороткой и ток в неё не пойдёт. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  7. 3. В третий полупериод через диод VD3 заряжается конденсатор С3. Он зарядится до напряжения 3U2m + + + + U2m 2U2m C1 C3 ~u1 ~u2 3U2m C2 C4 + 2U2m 2U2m 4U2m Схемы умножения напряжения. Слайд 7. Всего 12. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  8. Схемы умножения напряжения. Слайд 8. Всего 12. Остальные конденсаторы тоже заряжаются до напряжения U2m. В данной схеме умноженное напряжение снимается не с одного, а с нескольких конденсаторов. В схемах умножения при росте тока нагрузки выходное напряжение быстро уменьшается, т.е. внешняя характеристика имеет резко падающий характер. Частота пульсаций в двух вышеприведённых схемах равна частоте питающей сети (например, 50 Гц). Напряжение на последнем конденсаторе каждой из рассмотренных схем появится только после того полупериода напряжения вторичной обмотки трансформатора, который соответствует коэффициенту умножения n, т.е. через время Т – период выпрямленного напряжения. Это надо учитывать при работе выпрямителя на импульсное устройство, полностью разряжающее конденсаторы выпрямителя. В этом случае период повторения импульсов тока нагрузки не может быть меньше времени, необходимого для заряда последнего конденсатора. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  9. VD1 C1 + + ~u1 ~u2 + RH C2 VD2 Схемы умножения напряжения. Слайд 9. Всего 12. Схема удвоения напряжения Схема удвоения напряжения представляет собой мостовую схему, у которой в два плеча включены диоды VD1 и VD2, а в другие два леча включены конденсаторы С1 и С2. К одной диагонали моста подключена вторичная обмотка трансформатора, а к другой – нагрузка. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  10. VD1 C1 + + ~u1 ~u2 + RH C2 VD2 Схемы умножения напряжения. Слайд 10. Всего 12. UC1 = U2m UC2 = U2m U0 = UH = 2U2m В первый полупериод заряжается С1, а во второй С2. Конденсаторы по отношении к нагрузке включены последовательно (u0 = uC1 + uC2). Автор Останин Б.П. Конец слайда

  11. VD1 C1 + + ~u1 ~u2 + RH C2 VD2 Схемы умножения напряжения. Слайд 11. Всего 12. Так как конденсаторы С1 и С2 заряжаются со сдвигом о фазе на половину периода, то суммарное напряжение пульсирует с двойной частотой (m = 2). Тогда и частота первой гармоники равна удвоенной частоте напряжения питающей сети. Ток во вторичной обмотке трансформатора в различные полупериоды имеет противоположное направление и постоянная составляющая тока во вторичной обмотке равна нулю. Поскольку конденсаторы С1 и С2 являются элементами схемы выпрямления, работа выпрямителя возможна лишь на нагрузку ёмкостного характера. Автор Останин Б.П. Конец слайда

  12. UH 0 IH Схемы умножения напряжения. Слайд 12. Всего 12. Недостатком всех схем умножения напряжения является большое внутреннее сопротивление, так как эти схемы образуются последовательным соединением отдельных схем выпрямления, питаемых от одной вторичной обмотки трансформатора. Внешние характеристики умножителей напряжения являются крутопадющими. Автор Останин Б.П. Конец слайда

More Related