Cтраница 4
![]() |
Двухкаскадный реверсивный магнитный усилитель. [46] |
На рис. 9 - 3 приведена схема двухкаскадного реверсивного магнитного усилителя с выходом переменного тока, удобная для управления маломощными двухфазными асинхронными двигателями. Отдельные выходные выпрямители в первом каскаде использованы для повышения стабильности характеристик усилителя. Для регулировки усиления вентили внутренней обратной связи могут шунтироваться регулировочными сопротивлениями. Второй каскад выполнен по мостовой схеме. Особенностью рассматриваемого усилителя является способ питания первого каскада. [47]
В § 4 - 4 были описаны схемы реверсивных магнитных усилителей без обратной связи. [48]
Магнитный модулятор на основной частоте представляет собой трансформаторную схему реверсивного магнитного усилителя. Как повлияет на величину выходного напряжения модулятора увеличение тока управления в два раза, если начальное положение рабочей точки совпадает с точкой а в предыдущей задаче, а перемещения рабочих точек усилителей остаются в пределах линейного участка кривой намагничивания. [49]
Другой подход к решению этой проблемы состоит в применении реверсивного магнитного усилителя компенсационного типа ( см. гл. В результате применения такой схемы действительная ошибка, обусловленная асимметричным дрейфом нуля, снижается до До того начального значения, которое имело место при отсутствии отрицательной обратной связи. При этом одновременно снижаются требования к подбору параметров и идентичности характеристик дроссельных и выпрямительных узлов. [50]
![]() |
Схемы главной цепи привода с реверсивным ( а и нереверсивным ( б магнитным пускателем. [51] |
Поэтому при необходимости торможения двигателя в схемах привода приходится использовать реверсивные магнитные усилители. [52]
Не требуется отдельного трансформатора и в так называемой трансформаторной схеме реверсивного магнитного усилителя. Эта схема работает аналогично дифференциальной, но отличается удвоенным количеством рабочих обмоток. [53]
Аналогичные схемы включения обмоток обратной связи могут быть использованы и для реверсивных магнитных усилителей с выходным постоянным током. Теоретически реверсивные усилители с раздельными обмотками обратной связи могут работать без обмоток смещения, поскольку необходимое начальное смещение создается за счет прохождения по обмоткам обратной связи тока холостого хода. [54]
Следует также отметить, что включение общей обмотки обратной связи для реверсивных магнитных усилителей с выходным постоянным током еще более снижает и без того низкий КПД, однако повышает стабильность нуля. [55]
Так, например, на рис. 6.43 дана одна из схем реверсивного магнитного усилителя. [57]
![]() |
Цепь нагрузки реверсивного магнитного усилителя с повышенным КПД. [58] |
Аналогичные схемы включения обмоток обратной связи могут быть использованы и для реверсивных магнитных усилителей с выходным постоянным током. Теоретически реверсивные усилители с раздельными обмотками обратной связи могут работать без обмоток смещения, поскольку необходимое начальное смещение создается за счет прохождения по обмоткам обратной связи тока холостого хода. [59]
Следует также отметить, что включение общей обмотки обратной связи для реверсивных магнитных усилителей с выходным постоянным током еще более снижает и без того низкий КПД, однако повышает стабильность нуля. [60]