Cтраница 1
Простейшая схема магнитного усилителя, рассмотренная ранее, применяется главным образом при мощностях нагрузки, превышающих 20 - 50 Вт. Максимальная мощность может составлять сотни киловатт. Кратность изменения тока нагрузки для усилителей с сердечниками, выполненными из электротехнической стали, колеблется от 5 до 20; для усилителей, построенных на основе пермаллоевых магнитопроводов, коэффициент составляет 100 - 200 и выше. Минимальное значение усиливаемой мощности составляет примерно 10 - 4 - 10 1 Вт для усилителей с сердечниками, выполненных из железо-кремниевых сплавов, и 10 - 8 - 10-в Вт для усилителей с сердечниками из пермаллоя. [1]
![]() |
Принципиальная схема трансформатора постоянного тока. [2] |
Простейшая схема магнитного усилителя ( см. рис. 6.18) применяется главным образом при мощностях нагрузки, превышающих 20 - 50 вт. Максимальная мощность может составлять сотни киловатт. [3]
Простейшая схема магнитного усилителя показана на рис. 3.8. Источником энергии служит сеть переменного тока напряжения Uc. Помимо рабочей обмотки на магнитопроводе помещена управляющая обмотка постоянного тока. Так как индуктивное сопротивление дросселя с ферромагнитным сердечником зависит от величины подмагничивающего поля ( чем больше подмагничивание, тем меньше индуктивное сопротивление), при отсутствии входного тока индуктивное сопротивление дросселя максимально и ток в нагрузке минимален, а по мере увеличения входного тока индуктивное сопротивление падает и амплитуда переменного тока нагрузки растет. [4]
![]() |
Схема дросселя насыщения с двумя сердечниками.| Схема дросселя насыщения с трех-стержнавым сердечником. [5] |
На рис. 24.31 изображена простейшая схема магнитного усилителя с трехстержневым дросселем насыщения. [6]
![]() |
Схема дросселя насыщения с двумя сердечниками.| Схема дросселя.| Схема магнитного усилителя. [7] |
На рис. 14.31 изображена простейшая схема магнитного усилителя с трехстержневым дросселем насыщения. В цепи переменного тока усилителя последовательно включены рабочая обмотка wl и нагрузка с сопротивлением гн. [8]
Рассмотренные выше схемы - это простейшие схемы магнитных усилителей. На практике используются гораздо более сложные схемы. Коэффициенты магнитных усилителей могут достигать значений 104 и более. [9]
На рис. 9.3, а приведена простейшая схема магнитного усилителя с одним управляемым насыщающимся реактором. [10]
На рис. 9.8, а приведена простейшая схема магнитного усилителя с самоподмагничиванием, которая отличается от рассмотренной выше однотипной схемы магнитного усилителя ( см. рис. 9.3, а) тем, что в цепь нагрузки включен диод. Рассмотрим принцип работы такого магнитного усилителя в установившемся режиме, предполагая, что насыщающийся реактор и диод идеальные. В этом случае намагничивание магнитопровода происходит только под действием МДС iw, создаваемой током нагрузки, причем диод обеспечивает постоянное направление тока нагрузки. [11]
Магнитным усилителем называется электромагнитное, устройство, принцип действия которого основан на изменении индуктив - ного сопротивления катушки с ферромагнитным сердечником при подмагничивании ее постоянным током. Рассмотрим простейшую схему магнитного усилителя ( МУ) ( фиг. На сердечник, не имеющий воздушных зазоров, намотано две обмотки. Одна и них, называемая управляющей wy, питается от источника постоянного или медленно меняющегося тока, а вторая обмотка Шоо, последовательно с которой включена нагрузка, питается от источника переменного тока. [12]
Отношение приращения тока нагрузки к вызвавшему его приращению тока в обмотке подмагнйчивания называется коэффициентом усиления магнитного усилителя по току. Этот коэффициент определяется наклоном характеристики усилителя. Простейшие схемы магнитных усилителей имеют сравнительно небольшой коэффициент усиления, поэтому для его увеличения применяется положительная обратная связь по току нагрузки. [13]
![]() |
Схема ( а и характеристика ( б простейшего магнитного усилителя. [14] |
Отношение приращения тока нагрузки к вызвавшему его приращению тока в обмотке нодмагничивания называется коэффициентом усиления магнитного усилителя по току. Этот коэффициент определяется наклоном характеристики усилителя. Простейшие схемы магнитных усилителей имеют сравнительно небольшой коэффициент усиления, поэтому для его увеличения применяется положительная обратная связь по току нагрузки. Схема подобного магнитного усилителя показана на рис. 5.13. Магнитные потоки, создаваемые обмотками переменного тока при протекании тока нагрузки, одинаковы по направлению и имеют постоянную составляющую, подмагничивающую сердечник. Вентили В обеспечивают двухполупериодное выпрямление тока нагрузки. Изменение коэффициента усиления магнитного усилителя с внутренней обратной связью достигается изменением числа витков обмоток переменного тока. [15]