Cтраница 2
![]() |
Кривые тока нагрузки при различных значениях угла насыщения а. [16] |
На рис. 2 - 18 показана зависимость тока нагрузки / н от тока управления / у для идеального ( кривая /) и реального ( кривая 2) магнитных усилителей. [17]
На рис. 83, б показана зависимость тока нагрузки от напряжения входного сигнала: при изменении анодного питания Е & от 275 до 200 в ток нагрузки схемы не меняется, когда входной сигнал не превышает допустимого значения, равного 5 в. Ua обеих ламп уменьшаются а одну и ту же величину, и выходное напряжение, равное разности анодных напряжений, остается постоянным. [18]
Дифференциальные магнитные усилители, как было отмечено, имеют более крутую характеристику зависимости тока нагрузки от тока подмагничивания, что имеет следствием значительно больший коэффициент усиления, чем у простых магнитных усилителей. Кроме того, в отличие от магнитных усилителей другого типа эта характеристика у дифференциальных усилителей проходит через начало координат и симметрична ( симметрия II рода) относительно тока подмагничивания. [19]
Если известны обмоточные данные дросселя насыщения, величина питающего напряжения и сопротивления нагрузки, легко построить зависимость тока нагрузки от тока управления, вычислив для выбранной схемы ток насыщения и пользуясь обобщенными характеристиками. [20]
![]() |
Кривые ЭДС преобразователя. [21] |
Цепь нагрузки определяет внутренние ( углы коммутации, углы проводимости вентилей) и внешние процессы ( зависимость тока нагрузки от времени) в преобразователе. При рассмотрении этой части ВП как звена системы автоматического регулирования необходимо отметить особенность, связанную с поочередной коммутацией вентилей, которая не позволяет описывать ВП как линейное звено. При анализе обобщенной: схемы ( см. рис. 3.51) можно выделить два участка: ток нагрузки в рабочий период проходит по цепи одной фазы, а в период коммутации - через вентили двух фаз. Необходимо выделить режимы работы преобразователя по характеру протекания тока: непрерывный, граничный и прерывистый. Каждый из этих режимов вносит свои коррективы в рассмотрение ВП, его статических и динамических свойств. [22]
![]() |
Графики тока нагрузки при & п1. а - прямоугольная зависимость В. ( / б - режим холостого хода. в - режим левой ветви зависимости вход-выход. [23] |
Чтобы найти связь между коэффициентом регулирования и крутизной наклона характеристики вход - выход магнитного усилителя с самонасыщением, примем, что зависимость тока нагрузки от тока управления является линейной. [24]
Если ампер-витки управления создают магнитодвижущую силу ( МДС), направленную навстречу МДС от обмотки обратной связи, то обратная связь является отрицательной и зависимость тока нагрузки от тока управления окажется более слабой, чем в том случае, когда обратная связь отсутствует. Если же при наличии обратной связи ток управления изменит свое направление, то ампер-витки управления и ампер-витки обратной связи будут однонаправленны, что приведет к появлению положительной обратной связи и соответственно к большей крутизне характеристики магнитного усилителя. Наконец, при большом коэффициенте обратной связи, если она положительна, магнитный усилитель начинает работать в релейном режиме; при этом сила тока нагрузки резко изменяется, что и используют при создании бесконтактных переключателей. [25]
Если / 2 - / о и ток нагрузки равен нулю, то магнитная индукция сердечника равна - Bs ( рис. 1 - 19 а) На рис. 1 - 19 6 изображена зависимость тока нагрузки и от угла 0 для случая, когда приведенный ток управления / 2 - / о. Сердечник насыщен током управления. Поэтому индуктивное сопротивление нагрузочной обмотки равно нулю. [26]
С помощью уравнений ( 1 - 69) и ( 1 - 70) и характеристики вход - - выход, nocfpoennoH в системе относительных единиц, может быть получена в абсолютных значениях зависимость тока нагрузки от тока управления магнитного усилителя с самонасыщением, выполненного с обмоткой обратной связи. [27]
Основная характеристика магнитного усилителя представляет собой зависимость между величинами на входе и выходе. На рис. 8 - 8 изображена зависимость тока нагрузки / н от управляющего тока / у, называемая нагрузочной характеристикой. [28]
Сопротивление нагрузки ZH включено последовательно с управляемой обмоткой. Ее можно включить и параллельно управляемой обмотке, тогда картина зависимости тока нагрузки от под-магничивающего тока будет иной. [29]