Слаботочка Книги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

чений йапряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора.

К числу недостатков схемы удвоения следует отнести: 1) необходимость иметь две цепи накала, изолированные друг от друга на полное выпрямленное напряжение; это имеет место в том случае, если в схеме используются вентили с накаливаемым катодом, 2) относительно большое внутреннее сопротивление, обусловленное тем, что два входящих в схему выпрямителя соединены между собой последовательно.

Рис. 4-10. Схема утроения напряжения.

На основе приведенных схем удвоения могут быть созданы схемы, известные под названием схем многократного умножения напряжения.

На рис. 4-10 в качестве примера приведена схема утроения напряжения, отличающаяся от схемы рис. 4-7 наличием дополнительной цепочки, состоящей из вентиля Bq и конденсатора Сз. В процессе работы выпрямителя напряжение на конденсаторе Сз достигает значения [/гмакс; напряжение на конденсаторе Сг (как и в схеме рис. 4-7) составляет 2[/2мако- Конденсаторы Сг и Сз соединены последовательно, поэтому напряжение на зажимах нагрузки равно примерно З/гмако-

Комбинация двух схем 4-7, работающих в разные полупериоды питающего напряжения, позволяет получить умножение напряжения в 4 раза; использование в этой же схеме добавочной цепочки из вентиля и конденсатора обеспечивает пятикратное умножение напряжения, и т. д.

Схемы многократного умножения обладают теми же достоинствами и недостатками, что и схема удвоения.



4S. РАБОТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ИНДУКТИВНУЮ НАГРУЗКУ

Работой выпрямителя на нагрузку с индуктивной реакцией называется такой режим, когда последовательно с нагрузкой включено индуктивное сопротивление. Этот режим имеет место при использовании сглаживающих дросселей в качестве первого элемента фильтра.

Наличие индуктивных элементов в цепи с изменяющимся током приводит к отставанию (по времени) изменения тока от изменения напряжения, что существенно изменяет режим работы выпрямительной схемы.


Рис. 4-11. Схема однополупериодного выпрямителя, работающего на нагрузку с индуктивной реакцией.

Рис. 4-12. Диаграммы напряжений и токов в однополупериодной схеме, работающей на нагрузку с индуктивной реакцией.

Рассмотрение схем, работающих на нагрузку с индуктивной реакцией, начнем с однополупериодной схемы выпрямления, приведенной на рис. 4-11.

На рис. 4-12,а приведены: форма кривой напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора г, форма кривой э. д. с. на зажимах дросселя вь и форма кривой тока вентиля Ibi

Во время положительного полупериода по мере роста напряжения 2 ток в цепи возрастает и магнитный поток дросселя увеличивается. При этом в обмотке дросселя возникает э. д. с. самоиндукции еь, которая по за-

Ток через вторичную обмотку трапофор.матора имеет такую же форму, как и ток вентиля, так как вентиль и вторичная обмотка соединены последовательно.



кону Ленца противодействует возрастанию тока, т. е. направлена навстречу приложенному напряжению. Все время пока ток возрастает (что соответствует накоплению энергии магнитного поля в сердечнике дросселя), э. д. с. самоиндукции имеет отрицательный знак. Однако, начиная с того момента, когда ток начинает уменьшаться, э. д. с. самоиндукции становится положительной, совпадая по направлению с приложенным напряжением и поддерживая ток в цепи. За счет энергии магнитного поля, которая запасена в сердечнике дросселя, ток в цепи будет протекать и в течение отрицательной части периода. При уменьшении тока до нуля э. д. с. самоиндукции становится равной нулю.

Длительность протекания тока через вентиль X зависит от величины отношения индуктивного сопротивления к активному и может лежать в пределах от половины периода (я) до целого периода (2я).

На рис. 4-12,6 приведена форма кривой выпрямленного напряжения о- Выпрямленное напряжение (на зажимах нагрузочного сопротивления), равное Uo=isR, представляет собой алгебраическую сумму напряжения 2 и э. д. с. е. Форма кривой выпрямленного напряжения повторяет форму нагрузочного тока.

Пульсация выпрямленного напряжения и тока в рассматриваемой схеме уменьшается по сравнению с пульсациями в схеме, работающей на чисто активную нагрузку.

На рис. 4-12,6 приведена форма обратного напряже--ния, из которой видно, что время, в течение которого вентиль находится под воздействием этого напряжения, значительно сокращается по сравнению с тем же временем при чисто активной нагрузке. Обратное напряжение между электродами вентиля возрастает скачком, причем наибольшая его величина может достигать амплитуды напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора [/2мако-

Сравнивая однополупериодную схему, работающую на нагрузку с индуктивной реакцией, со схемой, работающей на активную нагрузку, можно отметить следующие ее особенности: 1) длительность работы вентиля увеличивается; 2) амплитудное, а следовательно, и действующее значение тока уменьшается; 3) среднее значение выпрямленного напряжения уменьшается; при за-




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Яндекс.Метрика