Cтраница 1
Напряжение питания рабочей цепи принимается нормальным. [1]
Уравнение (6.95) связывает напряжение питания рабочей цепи с номинальным напряжением на нагрузке. Если принять т) 1, то коэффициент Р количественно определит, какая часть напряжения питания в номинальном режиме передается в нагрузку. Другими словами, коэффициент Р характеризует степень насыщения реальных сердечников при снятии с усилителя номинальной мощности. [2]
![]() |
Принципиальные схемы последовательного включения повторителей. [3] |
В схеме рис. 8.57, б напряжение питания рабочей цепи ( / - - 1) - го элемента совмещено с напряжением смещения / - го элемента. [4]
![]() |
Диаграммы работы магнитного усилителя с внутренней обратной связью. [5] |
Величина UH определится половиной среднего значения напряжения питания рабочей цепи, так как к активному сопротивлению рабочей цепи приложено однополупериодное напряжение. [6]
Угол насыщения, как это вытекает из (6.45), при заданном материале сердечника ( Bs) и напряжении питания рабочей цепи ( Вт) определяется только значением индукции Ву в конце управляющего полупериода. В свою очередь индукция Ву при фиксированном сигнале управления Яу однозначно определяется динамической спинкой петли гистерезиса. [7]
Условимся называть полупериод работы схемы ( рис. 6.9) р а б о-ч и м, если полярность напряжения питания рабочей цепи совпадает с проводящим направлением вентиля, и управляющим, если вентиль запирает рабочую цепь. [8]
В - индукция в сердечнике; ip - ток рабочей обмотки; Ru - сопротивление нагрузки; Rp - сопротивление рабочей обмотки; и - напряжение питания рабочей цепи; Я - напряженность магнитного поля в сердечнике, / - длина ( средняя) магнитной силовой линии в сердечнике; ty - ток в обмотке управления. [9]
Иными словами, если в управляющий полупериод скорость падения индукции от Bs до Ву пропорциональна напряжению сигнала Uy, то в рабочий полупериод скорость роста индукции от Ву вновь до BS пропорциональна напряжению питания рабочей цепи U. [10]
Таким образом, почти до рн60 неидеальность ПМК практически не сказывается на его габаритной мощности: потери напряжения, связалные с перемапгичиванием дросселя в режиме максимального выходного сигнала, могут быть компенсированы соответствующим увеличением - напряжения питания рабочей цепи. [11]
В ходе расчета требуется выбрать типоразмер сердечников, определить параметры рабочих и управляющих обмоток, цепи смещения, обратной связи ( если в этом есть необходимость), осуществить размещение всех обмоток в окне выбранного сердечника при наилучшем его заполнении, выбрать диоды рабочей цепи ( например, для МУС), определить напряжение питания рабочей цепи, построить характеристику вход-выход, определить постоянную времени цепи управления. [12]
Если в этой схеме вместо входного сигнала подать постоянное смещение, равное максимальному сигналу, получим удвоитель частоты Жоли-Эпштейна. Постоянное смещение осуществляется обычно от выпрямителя, подключенного к напряжению питания рабочей цепи. [13]
Трансформаторный вариант МУС по схеме рис. 6.12, а по сравнению с мостовым вариантом ( рис. 6.12, б) требует меньше вентилей. За напряжение питания в рабочей цепи в трансформаторном варианте следует принимать в (6.67) и (6.68) половинное напряжение вторичной обмотки трансформатора. Вообще этому варианту отдают предпочтение в тех случаях, когда расчетное значение напряжения питания рабочей цепи и имеющееся напряжение источника значительно отличаются друг от друга и требуется их согласование. [14]
Рассмотрим, как надо выбирать положение этих точек. Для уменьшения объема сердечника, как следует из формул для Ус1, В0 надо выбирать как можно больше. Поэтому точку О обычно берут непосредственно под коленом насыщения. Переход за колено, не давая существенного увеличения В0, резко ухудшает линейность и стабильность статической характеристики. В частности, сильно возрастает зависимость тока холостого хода / от колебаний напряжения питания. Действительно, изменение напряжения питания рабочей цепи вызывает пропорциональное изменение величины В0, а вызванное этим изменение Я0 ( / 0) будет тем больше, чем меньше наклон основной характеристики намагничивания в районе точки О. [15]