Secțiunea numărul 5 - filtre de netezire

Coeficientul de uniformizare al filtrului este direct proporțional cu constanta circuitului T și cu frecvența de rupere a tensiunii rectificate.

Filtrul activ-inductiv este un dispozitiv global, astfel încât să-și reducă dimensiunea, încercând să mărească pulsaritatea în legătura redresorului. Acest filtru este utilizat pentru încărcarea curentului constant în circuite cu curent înalt. Odată cu creșterea curentului de sarcină (I n) este o creștere a energiei stocate în drosele, în care forța electromotoare auto-inducție este crescută, ceea ce împiedică trecerea componentei de sarcină de curent alternativ. Acest lucru îmbunătățește proprietățile de netezire ale filtrului.







Secțiunea numărul 5 - filtre de netezire

Când se lucrează la sarcina impulsului a, în timpul "resetării" curentului de sarcină I n sau deconectării sursei de alimentare există o supratensiune care poate duce la defectarea elementelor de circuit. Prin urmare, atunci când proiectați filtre de netezire, este necesar să luați în considerare astfel de supratensiuni.

Conform legilor lui Ohm și Kirchhoff:

Multilink Smoothing Filters

La dispozitivele industriale rectificare sunt utilizate pe scară largă filtre de netezire 2-ulcerative datorită următoarelor avantaje: dependența mică a coeficientului de glazhivaniya cu curentul de sarcină, de înaltă calitate și indicatori specifici. O creștere suplimentară a numărului de unități va reduce sursa de energie o zonă de operare în condiții de siguranță (deoarece sursa de alimentare este un sistem în buclă închisă de control automat, creșterea numărului de elemente reactive în circuitul de alimentare poate duce la instabilitate) și scăderea eficienței dispozitiv.


Obținem o expresie pentru coeficientul de netezire al filtrului multilink, adică demonstrăm că, în cascadă, coeficienții de uniformizare în cascadă se înmulțesc.

Filtre de rezonanță netezite

Filtrele de netezire rezonante sunt utilizate la ieșirea dispozitivelor de rectificare, în care componenta variabilă a tensiunii rectificate este aproape la nivelul primei armonici. Ele sunt de asemenea folosite pentru echipamente care nu sunt sensibile la componentele de tensiune armonică mai mari. Cu abateri mari în frecvența tensiunii de alimentare apare o "detuning" în ceea ce privește frecvența naturală a circuitului, ceea ce agravează proprietățile de netezire ale filtrului. Prin urmare, utilizarea unor astfel de filtre nu este permisă pentru abateri mari în frecvența tensiunii de alimentare. Schimbarea curentului de sarcină duce la o modificare a inductanței circuitului, ceea ce reduce și valoarea factorului de netezire. Pentru a elimina acest fenomen, se introduce un șuierat sau o înfășurare de reacție în șoc, care menține constanța inductanței. Aceasta din urmă duce la reglarea filtrului și la reducerea eficienței acestuia. prin urmare, se recomandă utilizarea unor astfel de filtre pentru curentul constant al sarcinii. Pentru a suprima componentele armonice ale tensiunii, în plus față de primul, se utilizează elemente reactive suplimentare. Comparativ cu alte filtre pasive de netezire, acest tip de filtru este mai puțin voluminos și are o eficiență mai mare.







Există două modificări ale filtrelor de netezire rezonante:


Filtru cu circuit oscilator paralel (filtru "ștecher")


Obținem o expresie pentru coeficientul de netezire al filtrului:

R k este pierderea în accelerație a circuitului oscilant.

Filtrul (circuitul) este reglat la frecvența primei armonici și o rezistență mai mare Z k este creată pentru a trece. Condensatorul C f ușurează armonicile de ordin superior.

Filtru de rezonanță cu un circuit oscilator de serie (filtru cu crestătură)

Obținem o expresie pentru coeficientul de netezire al filtrului.


La configurarea Zc oscilante circuit la frecvența primei armonici, rezistența buclei devine egală cu pierderile Rk în inductor și prima armonică a tensiunii redresate nu trece la sarcina.

Filtru activ de netezire.

Datorită unui număr de avantaje, filtrele active sunt utilizate pe scară largă la puteri mici de ieșire. Astfel de avantaje includ:

· Indicatori de înaltă calitate și de energie;

Gama largă de frecvențe;

· O mică dependență a factorului de netezire de modificările curentului de sarcină;

· Câmpuri magnetice mici din cauza lipsei de inductanță în circuitul de filtrare;

· Absența modurilor periculoase în cazul unui proces tranzitoriu; Nu există supratensiune atunci când curentul de sarcină este "resetat".

La dezavantajele schemei pot fi atribuite. reducerea eficienței dispozitive cu curent de sarcină în creștere datorită pierderilor sporite pe tranzistor; trebuie să protejați tranzistorul în moduri tranzitorii.

Principiul de funcționare al filtrelor active se bazează pe proprietatea unui tranzistor pentru a crea rezistențe diferite pentru curenții alternativi și direcți. Există două moduri de a construi filtre. Prima modalitate este aceea că tranzistorul este pornit într-un circuit colectiv comun.

Curentul colectorului IK din circuitul OK filtru depinde foarte puțin de tensiunea U K aplicată la joncțiunea colector-emițător la un curent constant de bază. Figura prezintă graficele dependenței I K = f (U K) pentru I 6 = const.

Secțiunea numărul 5 - filtre de netezire

Dacă vom trage linia graficului de sarcină (U U K = BX la I CO = 0 și U = K I VH / R U H când K = 0) și selectați punctul de operare pe acesta A , apoi rezistența tranzistorului prin schimbarea componentei curente la punctul A

R D = D U K / D I K va fi mult mai mare decât rezistența sa la curent continuu

R C = U K0 / I KO. și anume R >> R S. În consecință, componenta variabilă a tensiunii rectificate U V.PER. la intrarea filtrului provoacă mici modificări în curentul colectorului D I K, cu condiția ca curentul de bază I b = const. Componenta variabilă a tensiunii la ieșirea filtrului OK U OUTP. = D I K R H, obținem un VEP în mod semnificativ slăbit în comparație cu U.

Astfel, unda netezire filtru filtru RC OK este furnizat în lanțul de bază și VT tranzistor pentru amplificarea semnalului de putere (emițător adept!). Rezistor R stabilește modul de funcționare a tranzistorului prin curent continuu, stabilind curentul de bază.

Secțiunea numărul 5 - filtre de netezire


Al doilea mod de a construi filtrul activ este acela că tranzistorul este pornit conform schemei cu o bază comună:

Modul de funcționare a tranzistorului în curent continuu este determinat de valoarea Rb, iar acțiunea de netezire este constanta de timp a lanțului R1C1. Acest circuit stabilizează curentul emitorului dacă R1C1 >> Tn. unde Tn este perioada de pulsatie. În acest mod, tranzistorul are o rezistență diferențială mare și o rezistență statică mică, echivalentă cu un șoc în filtre LC.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: