Выпрямителем - называется статический преобразователь напряжения переменного тока в постоянный. В общем случае выпрямитель состоит из : трансформатора.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Когда диод подсоединён к источнику питания переменного тока, в нагрузке течёт ток только в одном направлении. Подобное выпрямление, при котором течёт.
Advertisements

Тема 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ Общие сведения ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ Общие сведения.
Полупроводниковые и микроэлектронные приборы Тиристоры.
Устройство полевого транзистора Полевой транзистор - это полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей,
Тиристоры Выполнили студентки гр Лепко А., Лобанова А.
Тема 1.2 Основные технические характеристики ИВЭП СВТ. Выпрямление однофазного переменного тока. Однополупериодные выпрямители. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.
Лекция 3 Силовые транзисторы Основные классы силовых транзисторов Транзистор – это полупроводниковый прибор, содержащий два или более p-n переходов и работающий.
К ОНДЕНСАТОРЫ. О ГЛАВЛЕНИЕ Определение конденсатора Свойство конденсатора Обозначение конденсатора на схеме Основные параметры Применение.
Обозначения на чертежах и схемах элементов общего применения относятся к квалификационным, устанавливающим род тока и напряжения, вид соединения, способы.
ГОСТы и обозначения полупроводниковых приборов Работу выполнили студенты группы Федотов Роман Филиппов Артём.
Презентация по предмету: «Микрооптоэлектроника» Выполнил: Кобяков В. И. гр Тема: Тиристоры ПетрГУ 2011.
ВЫПРЯМИТЕЛИ Выпрямитель (электрического тока) преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство,
СВАРОЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ Классификация производится по второй из 3-х основных функций источника питания ( горение, регулирование, преобразование). Обеспечение.
Биполярный транзистор. Введение Биполярными транзисторами называются полупроводниковые приборы с двумя очень близко расположенными и взаимодействующими.
Автор: Старков Д.А., группа 21302, ФТФ. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Приборы полупроводниковые.
Презентация по предмету: «Микрооптоэлектроника» Выполнили студенты гр Никульшин Вячеслав Ильина Виктория ПетрГУ 2012.
Полупроводниковые приборы. Стремительное развитие и расширение областей применения электронных устройств обусловлено совершенствованием элементной базы,
Лекция 3 Область безопасной работы ключа и цепи формирования траектории переключения. Пассивные компоненты. Охладители и тепловые расчеты.
Лекция 12 Емкостные преобразователи Емкостный преобразователь представляет собой конденсатор, электрические параметры которого изменяются под действием.
Р Е З И С Т О Р Ы З н а к о м и м с я с р а д и о д е т а л я м и.
Транксрипт:

Выпрямителем - называется статический преобразователь напряжения переменного тока в постоянный. В общем случае выпрямитель состоит из : трансформатора Тр; вентилей В : сглаживающего фильтра Ф;

Простой пример гальванической развязки это трансформатор. Но для питания ПК нужна большая мощность, а соответственно и трансформатор больших размеров (комп был бы очень большим :), и переносили его бы вдвоем из за немалого веса, но нас это миновало. Для построения компактных блоков используется повышенная частота тока питания трансформатора, с ростом частоты для того самого магнитного потока в трансформаторе нужно меньшее сечение магнитопровода и меньшее число витков. Создавать легкие и компактные БП позволяет завышенная в 1000 и больше раз частота питающего напряжения трансформатора.

Диоды силовые Диоды силовые Предназначены для использования в цепях выпрямления тока, например: в сварочных агрегатах Тиристоры силовые Тиристоры силовые Предназначены для использования в цепях дистанционного пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей. Предназначены для использованния в цепях преобразования частоты переменного тока. Так же предназначены для использования непосредственно в цепях выпрямления тока, например: в сварочных агрегатах.

Диоды. У диода два вывода: анод и катод. Если подключить к ним батарею полюсами: плюс - к аноду, минус - к катоду, в направлении от анода к катоду потечет ток. Сопротивление диода в этом направлении небольшое. Если же попытаться переменить полюсы батарей, то есть включить диод "наоборот", то ток через диод не пойдет. В этом направлении диод обладает большим сопротивлением.

Стабилитроны. Эти полупроводниковые приборы также имеют два вывода: анод и катод. В прямом направлении (от анода к катоду) стабилитрон работает как диод, беспрепятственно пропуская ток. А вот в обратном направлении он вначале не пропускает ток (как и диод), а при увеличении подаваемого на него напряжения вдруг "пробивается" и начинает пропускать ток. Напряжение "пробоя" называют напряжением стабилизации. Оно будет оставаться неизменным даже при значительном увеличении входного напряжения.

Транзисторы. Из полупроводниковых приборов транзистор наиболее часто применяется в радиоэлектронике. У него три вывода: база (б), эмиттер (э) и коллектор (к). Транзистор - усилительный прибор. Его условно можно сравнить с таким известным вам устройством, как рупор.

У полевого транзистора электроды обозначаются как Исток, Затвор и Сток. Исток - по аналогии с эмиттером, затвор - с базой, сток - с коллектором биполярного транзистора. К преимуществам полевых транзисторов следует отнести высокое (еденицы Мегаом) входное сопротивление, к недостаткам - меньшее (по сравнению с биполярными) усиление.

У динистра два электрода Анод и Катод. Основной параметр динистора - напряжение включения. При достижении некоторого значения прямого напряжения динистор открывается и начинает пропускать ток. Напряжение открывания динистора зависит от типа и может быть от 5 до 150 вольт. Тринистор, в отличие от динистора имеет еще и управляющий электрод. При подаче напряжения на управляющий электрод тринистор открывается, то есть работает как ключ. Напряжение управляющего электрода подается, как правило, относительно катода и может быть как положительным, так и отрицательным (зависит от типа тринистора). Как динистор, так и тринистор (при токе через него выше тока удержания iуд на графике) после включения остаются включенными до снятия напряжения приложенного к аноду и катоду даже при отсутсвии напряжения на управляющем электроде (у тринистора). Тринистор часто упрощенно называют тиристором.

Резисторы различают по сопротивлению и мощности. Сопротивление, измеряют в Омах, килоОмах и мегаОмах. Мощность же выражают в ваттах и обозначают эту единицу буквами Вт. Резисторы разной мощности отличаются размерами. Чем больше мощность резистора, тем больше его размеры. Сопротивление резистора проставляют на схемах рядом с его условным обозначением. Если сопротивление менее 1 кОм, цифрами указывают число Ом без единицы измерения. При сопротивлении 1 кОм и более - до 1 МОм указывают число килоОм и ставят рядом букву "к". Сопротивление 1 МОм и выше выражают числом мегаом с добавлением буквы "М". Например, если на схеме рядом с обозначением резистора написано 510, значит, сопротивление резистора 510 Ом. Обозначениям 3,6 к и 820 к соответствует сопротивление 3,6 кОм и 820 кОм. Надпись на схеме 1 М или 4,7 М означает, что используются сопротивления 1 МОм -и 4,7 МОм.

. На схемах конденсатор обозначается буквой С. Единица емкости - микрофарада (мкФ. латинская MF) взята за основу в радиолюбительских конструкциях и в промышленной аппаратуре. Наряду с микрофарадой употребляются и другие единицы - пикофарада (пФ. или латинская pF), миллионная доля микрофарады и нанофарада (равна 1000 пикофарад) - обозначается как (нф, или латинская nF). На схемах, как правило, встречаются все эти единицы. Причем емкость до 9100 пФ включительно указывают на схемах в пикофарадах, а свыше - в микрофарадах. Если, например, рядом с условным обозначением конденсатора написано "27", "510" или "6800", значит, емкость конденсатора соответственно 27, 510 или 6800 пФ(либо 6н8). А вот цифры 0,015 (либо 15н), 0,25 или 1,0 свидетельствуют о том, что емкость конденсатора составляет соответствующее число микрофарад.

Блок-схема импульсного БП.

Спасибо за внимание Ваши вопросы. Задание на дом: 1. Д.П.Кучеров Источники питания ПК и периферии Стр Е.З.Новак Источники питания средств вычислительной техники Учебное пособие 2008 г РКСИ. Стр 5-9.