Cтраница 2
Аноды диодов VD2, VD4 через резистор R4 соединены с общей шиной блока питания. Выпрямленное пульсирующее напряжение положительной полярности через ограничительный резистор R37 поступает на тиристорный стабилизатор. Стабилизация выходного напряжения в этом устройстве осуществляется за счет регулирования фазы включения тиристора в течение полуволны поступающего на его анод питающего напряжения так, чтобы на фильтрующем конденсаторе С43 поддерживалось напряжение на уровне 130 В. [16]
![]() |
Напряжение и формы тока в фазе двух. [17] |
Стабилизация выходного переменного напряжения обычно осуществляется с помощью компенсационных магнитных или тиристорных стабилизаторов. [18]
Для проверки работоспособности тиристор-ного стабилизатора служит технологический соединитель ХЗ, в разрыв которого между контактами 1 и 3 включается лампа накаливания на напряжение - ( - 220 В мощностью 40 Вт, которая в исправном стабилизаторе должна неярко гореть. Если она горит ярко, то, как правило, пробит тиристор VT19; если лампа не горит, а резистор R1 перегревается, то тиристорный стабилизатор неисправен. [19]
Для проверки работоспособности тиристор-ного стабилизатора служит технологический соединитель ХЗ, в разрыв которого между контактами 1 и 3 включается лампа накаливания на напряжение 220 В мощностью 40 Вт, которая в исправном стабилизаторе должна неярко гореть. Если она горит ярко, то, как правило, пробит тиристор VT19; если лампа не горит, а резистор R1 перегревается, то тиристорный стабилизатор неисправен. [20]
Блок питания обеспечивает работу телевизора как от сети переменного тока, так и от аккумуляторной батареи. В первом режиме сетевое напряжение, прошедшее через помехоподавляющий фильтр ППФ, выпрямляется выпрямителем напряжения ВЫ. Выпрямленное напряжение 130 В стабилизируется с по мощью тиристорного стабилизатора ТС и подается на импульсный преобразователь ИП1, работающий на строчной частоте. Тиристорный стабилизатор обеспечивает стабилизацию напряжения 130 В как при изменении тока нагрузки, так и при изменении в широких пределах питающего напряжения сети. [22]
В этих стабилизаторах тиристоры одновременно выполняют функции выпрямления тока и регуляторов напряжения, а магнитные усилители используются в схемах управления в качестве выпрямителя. Отсюда следует, что сколько имеется разновидностей схем тиристорных выпрямителей, столько может быть схем стабилизаторов напряжения. Очевидно, что наиболее вероятными и широко распространенными могут быть однофазные тиристорные стабилизаторы напряжения. В качестве примера на рис. 9.19 приведена схема подобного стабилизатора. [23]
Блок питания обеспечивает работу телевизора как от сети переменного тока, так и от аккумуляторной батареи. В первом режиме сетевое напряжение, прошедшее через помехоподавляющий фильтр ППФ, выпрямляется выпрямителем напряжения ВЫ. Выпрямленное напряжение 130 В стабилизируется с по мощью тиристорного стабилизатора ТС и подается на импульсный преобразователь ИП1, работающий на строчной частоте. Тиристорный стабилизатор обеспечивает стабилизацию напряжения 130 В как при изменении тока нагрузки, так и при изменении в широких пределах питающего напряжения сети. [24]
Оценка задержки по линейному закону распределения завышена по отношению к эксперименту, меньшую расходимость с которым дает нормальный закон распределения Гаусса. Вычисление поэтому закону часто затруднительно, тогда как линейное распределение просто и несложно программируется, что особенно важно для МАП, реализованных на микрокалькуляторах и маломощных микропроцессорах. Схемная реализация времени задержки заключается в расчете числа элементов, необходимых для конструирования ЛЗ. Программными средствами задержка организуется подпрограммой Счетчик или Таймер ( см. гл. Вычисление времени задержки необходимо в МАП для управления и регулирования временами включения и выключения исполнительных устройств, например тиристорного стабилизатора напряжения [ а. [25]