メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


無線電子工学および電気工学の百科事典
無料のライブラリ / 無線電子および電気機器のスキーム

低リップル整流器。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

無料のテクニカルライブラリ

無線電子工学と電気工学の百科事典 / アマチュア無線デザイナー

記事へのコメント 記事へのコメント

電源は通常、AC電圧整流器、フィルター、安定化器のスキームに従って組み立てられます。 ただし、場合によっては、最も面倒なユニットであるフィルターを使用せずに済むこともあります。

交流電圧回路に接続されたコンデンサは電流の位相を90度変えることが知られています。 移相コンデンサは、たとえば、三相電気モーターを単相ネットワークに接続する場合によく使用されます[1]。

図上。 図1は、整流された三相電圧の形状を示す。 単相整流器によく見られるゼロレベルへの電圧の「降下」がないことがわかります(図1)。

低リップル整流器

容量性フィルタは、単相整流器の出力電圧リップルを平滑化して、その定数成分の許容値を作成します。フィルタ コンデンサの静電容量が大きいほど、リップルは小さくなり、したがって定数成分は大きくなります。 三相整流器では、電圧の半波が相互に「重なり合う」ため、定数成分が大きくなり、多くの場合、容量性フィルタを省略できます。

移相コンデンサを単相整流器で使用すると、多くの場合、定負荷時に整流電圧の半波を相互に「オーバーラップ」させることができ、かさばる容量性フィルタやそのフィルタを省略できます。静電容量を大幅に削減できます[2]。 このような安定化整流器の図を図に示します。 3.

低リップル整流器

三相整流器 VD1 ~ VD6 は、能動抵抗 (抵抗 R1) と容量抵抗 (コンデンサ C1) を介して単相 AC 電圧源に接続されています。 整流器の出力電圧はツェナー ダイオード VD7 を安定させます。

抵抗の抵抗値とコンデンサの静電容量の計算は、ツェナー ダイオードのバラスト抵抗の通常の計算と同様です。 これは、式R \u0,75d (0,75 Upit-Ust) / lstによって計算されます。 係数 1 は、アクティブ抵抗 (抵抗 R1 - 実線) と容量抵抗 (コンデンサ C2 - 破線) を流れる電流の半波が「重なり合う」点での整流電圧の最小レベルを考慮します。図27を参照)。 移相コンデンサの静電容量(ファラッド単位)は、C \uXNUMXd(XNUMXπfR)の式で計算されます。-1 ここで、f は交流の周波数 Hz です。 R - 以前に計算されたアクティブ抵抗、オーム。 この図は、電源電圧 220 V の安定化整流器の抵抗器の抵抗値とコンデンサーの静電容量の具体的な値を示しています。コンデンサー (または必要な静電容量を得るために並列接続された複数のコンデンサー) は、次のように設計する必要があります。 AC回路での動作。 ここでは、たとえば、73 uF の容量で並列接続された 17 つの K0,1-XNUMX コンデンサが適しています。

容量性フィルタの酸化物コンデンサの寸法は、通常、比較的小さな容量の移相コンデンサよりも大きいため、記載された整流器は、電子デバイスの寸法を縮小する必要がある場合に使用することができる。 寸法の増加は、降圧変圧器を使用せずに主電源電圧が直接整流される主電源整流器で特に顕著です。

提案されたオプションのもう XNUMX つの利点は、消費電流が(一定負荷の場合)ほぼ一定であるのに対し、容量性フィルタを備えた整流器では、スイッチオンの瞬間に起動電流が定常値を大幅に超えることです(負荷が一定の場合)。フィルタコンデンサの充電に影響します)、場合によってはこれが望ましくないことになります。

説明したデバイスは、電圧安定化を必要としない負荷だけでなく、一定負荷の直列電圧安定器でも使用できます。

文学

  1. Shatalov N. 三相非同期電気モーターを単相ネットワークに接続します。 - ラジオ、2000 年、No. 7。p. 39.
  2. RF 特許第 2159460 号 (著者 L. B. マシュキノフ) - 紀要「発見、発明、...」、2000 年、第 32 号。

著者:L。マシュキノフ、チェルノゴロフカ、モスクワ地方

他の記事も見る セクション アマチュア無線デザイナー.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

TIポケットプロジェクター 17.07.2007

ポケット プロジェクター業界は、近い将来、ますます迫ってきています。 展示会では定期的にプロジェクターの試作品が展示されており、まだまだ未開拓のこの分野に携わる企業も増えています。

Texas Instruments は、DLP チップ (デジタル光処理) の使用に基づく、モバイル デバイス用のポケット プロジェクターのプロトタイプを発表しました。 実証されたプロジェクターは、3 つのレーザー、DLP チップ、電源で構成され、長さは 4 cm 未満です。したがって、その寸法に関しては、このようなプロジェクターは人間の指にフィットし、同時に、照明下でA4の画像を投影することができます。

さらに、実証された DLP チップは、従来の携帯電話の画面の解像度の 640 倍である HVGA (240xXNUMX) の解像度で画像を出力できます。 このプロトタイプの将来の開発に関して、テキサス・インスツルメンツの代表者は楽観的であり、すぐにそのようなプロジェクターがワイドスクリーンテレビ画像に匹敵するサイズの画像を投影できるようになると予測しています。

Pacific Media Associates によると、2010 年までに、ポケット プロジェクターを使用するデバイスの市場は 1 万台に達するでしょう。

その他の興味深いニュース:

▪ ラバーコンピュータ

▪ 新しい低コスト プロセッサは、1000 倍高速のビデオを提供します

▪ ニュージーランドが初の宇宙ロケットを打ち上げ

▪ フレスコ画の音

▪ サムスン ポータブル T7 シールド 4 TV SSD

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「プリアンプ」セクションを参照してください。 記事の選択

▪ 記事 黒い瞳、情熱的な瞳! 人気の表現

▪ 記事 福音によると、生まれたばかりのイエスに贈り物を持ってきたのは誰ですか、また何人でしたか? 詳細な回答

▪ チャイブの記事。 伝説、栽培、応用方法

▪ 記事 光を使ったダイナミックなインスタレーションの可能性を広げる。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事4枚のカードと4枚のコイン。 フォーカスの秘密

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024