Cтраница 1
Структурная схема контроллера управления методом фазового сдвига. [1] |
Усилитель ошибки может входить в контур управления. В этом случае на один из его входов должен быть подан опорный сигнал, а на другой - часть управляемого выходного напряжения. Другой возможный вариант - исключение УО, но только в случае, если имеется возможность измерить сигнал вне микросхемы, усилить его и только затем направить к одному из выводов контроллера. Схема на рис. 22.17 показывает применение микросхемы при ее питании от первичной стороны преобразователя, там же находятся ключи моста и источник входного напряжения. Выходное напряжение преобразователя гальванически не связано с первичной стороной, поэтому для передачи информации о выходном напряжении использован оптрон DA. [2]
В усилитель ошибки по току поступает задание токового опорного сигнала. Усилитель ошибки по току на другом своем входе воспринимает сигнал о нагрузке преобразователя либо непосредственно, либо через отдельный дифференциальный ОУ. Сказанное поясняется схемой, показанной на рис. 23.11. На схеме DI и D2 - развязывающие диоды, позволяющие подключать сигналы каналов напряжения и тока. [4]
Используя усилитель ошибки в режиме работы вблизи уровня земли ( делитель для съема выходного напряжения дает малую долю выхода), можно построить высоковольтный стабилизатор, в котором под высоким напряжением будет находиться только проходной транзистор и формирователь, работающий на него. На рис. 6.47 показан принцип построения такой схемы. В данном случае, это стабилизированный источник на напряжение от 100 до 500 В, в котором использованы проходной - МОП-транзистор и формирователь. [5]
Стабилизация в цепи земли. [6] |
В качестве усилителя ошибки используется операционный усилитель, сравнивающий регулируемую долю выхода с прецизионным эталонным источником 5 В. Остальные компоненты выполняют более тонкую, но необходимую работу. Эта схема является исключением из общего правила, которое гласит, что транзисторные схемы не представляют электрической опасности. [7]
Фазовые траектории системы с усилителем, имеющим зону линейности ел. [8] |
В качестве усилителя ошибки применен полупроводниковый усилитель, выходной сигнал которого управляет широтным модулятором. [9]
Выходной сигнал усилителя ошибки по напряжению при рассмотриваемом методе управляет мощностью, доставляемой в нагрузку корректора. [10]
Типовая схема включения микросхемного стабилизаторе. напряжения типа К142ЕН4.| Схема включения стабилизатора ключевого типа. AI - операционный усилитель. [11] |
В этот момент усилитель ошибки прекращает питать базу транзистора VT1 и нерегулируемое входное напряжение отключается. Энергия, запасенная в катушке индуктивности L1, служит причиной возникновения импульса напряжения Ux, имеющего отрицательную полярность. Этот импульс поглощается открытым демпфирующим диодом VDI. Ток индуктивности 1C подается в нагрузку. Когда ток в катушке индуктивности станет ниже уровня тока нагрузки, конденсатор С1 начнет разряжаться и выходное напряжение ( а следовательно, и напряжение на инвертирующем входе усилителя ошибки) уменьшится. [12]
Дг поступает на усилитель ошибки У3 и далее в фазочувст-вительный детектор ФД, усилитель мощности У, питающий серводвигатель Дв. Последний через самотормозящуюся передачу обеспечивает вращение коронного колеса, компенсируя дополнительные ( из-за погрешностей кинематической цепи) повороты сателлита. [13]
Назначение выводов: 1 - усилитель ошибки; 2-датчик тока; 3-компаратор недонапряжения; 4 - общий; 5-выход драйвера; 6-напряжение питания; 7-главный пуск; 8 - компаратор перехода через нуль. [14]
Высоковольтный стабилизатор обыч ного типа. [15] |