Cтраница 1
Обмотка стабилизатора выполнена из провода ПЭЛ. Первичная обмотка имеет диаметр 1 2 мм, отводы первой секции 1 - 2, 1 - 3, 1 4, 1 - 5, 1 - 6 имеют 5, 10, 15, 65, 139 витков; отводы второй секции 8 - 9, 8 - 10 имеют 21 100 витков. [1]
Изоляция обмоток стабилизатора должна выдерживать испытательное напряжение 1000 в в течение одной минуты. [2]
Примером автотрансформаторного соединения обмоток стабилизатора является схема рис. 7 - 16, в. Разность в насыщении стержней этого трансформатора, вызванная различным сечением их, приводит к большому магнитному рассеянию через воздух, что эквивалентно действию магнитного шунта. [3]
Активные сопротивления и индуктивность рассеяния обмоток стабилизатора равны нулю, так как их воздействие на электромагнитные процессы в ФСН незначительны. Исключение составляют конструкции ФСН, приведенные на рис. 2 - 5 ( особенно на рис. 2 - 5, в), где индуктивность рассеяния первичной обмотки существенна, необходима для нормальной работы ФСН и пренебрегать ею нельзя. В конструктивном отношении такие ФСН несовершенны и образуют значительные потоки рассеяния. [4]
Далее уточняются значения токов в обмотках стабилизатора, сечения и диаметры обмоточных проводов, определяются окончательные геометрические размеры дросселей. [5]
Эта величина позволяет уточнить число витков обмоток стабилизатора. [6]
Векторная диаграмма напряжений на выходе стабилизатора. [7] |
F ( / н) которая учитывает активные и индуктивные сопротивления рассеяния обмоток стабилизатора. [8]
Указанные зависимости являются идеализированными, так как не учитывают падения напряжений на активном и индуктивном сопротивлении рассеяния обмоток стабилизатора. С учетом этих сопротивлений изменение выходного напряжения стабилизатора имеет более глубокий характер. На рис. 4 - 9 представлена схема замещения ФСН при трансформаторной связи обмоток wv wy wc, где rlf Lsl - активное сопротивление и индуктивность рассеяния первичной обмотки, r2, Ls2 - приведенные активное сопротивление и индуктивность рассеяния обмотки шг. [10]
На рис. 5 - 1 и 5 - 2 показаны различные виды соединений вторичной, конденсаторной и компенсационной обмоток стабилизатора. Любой из них может быть использован в схемах транзисторных инверторов с ФСН. [11]
Заметим, что уравнение ( 4 - 75) универсально, так как дано в относительных единицах и учитывает активные и индуктивные сопротивления обмоток стабилизатора, нелинейность кривой намагничивания ( е 7 - s - 9), входное напряжение и параметры нагрузки. [12]
Стабилизатор напряжения с насыщенным дросселем. а - простейшая схема. б - вольтамперные харак теристики. [13] |
Изменение напряжения в питающей сети вызывает перераспределение магнитных потоков по стержням трансформатора. Как только в стержне 3 наступит насыщение, так изменение магнитного потока в нем станет небольшим, а относительное изменение магнитного потока в стержне 2 - большим. Характер изменений напряжений показан на вольтамперных характеристиках рис. 7 - 15, б, где / - ток в обмотках стабилизатора. Участок а-б вольтамперной характеристики является областью стабилизации. [14]