4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy Materia nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. 4.1.1 Materia nauczania"

Transkrypt

1 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy Materia nauczania Zasilaczem sieciowym prdu staego (lub krótko zasilaczem) nazywamy urzdzenie, które przetwarza energi elektryczn prdu przemiennego (sieci energetycznej) w energi prdu staego o danej wartoci napicia lub prdu, przeznaczone zwykle do zasilania urzdze elektronicznych. Wyróniamy dwa rodzaje zasilaczy: zasilacze napicia staego charakteryzujce si sta wartoci napicia wyjciowego i prdem obcienia zalenym od poboru mocy (rezystancji obcienia), zasilacze prdu staego dostarczajce do obcienia stay prd o zadanej wartoci przy napiciu wyjciowym zmieniajcym si w zalenoci od obcienia (rzadko stosowane). Elektroniczne zasilacze sieciowe mog by budowane jako odrbne jednostki (m. in. zasilacze uniwersalne) lub wspólnie z ukadami zasilanymi (m. in. zasilacze specjalizowane). Zasilacze uniwersalne charakteryzuj si: ustalonym lub regulowanym napiciem wyjciowym, cile okrelonym dopuszczalnym obcieniem, cile okrelonym zakresem temperatury pracy, maj znormalizowane parametry takie jak: moc, napicie wejciowe i wyjciowe, rozmiary. Zasilacze specjalizowane konstruowane s z myl o uzyskaniu ukadu najlepiej dopasowanego do zasilania danego urzdzenia. Zasilacze sieciowe skadaj si z kilku podstawowych elementów i ukadów: transformatora, którego zadaniem jest odpowiednie dopasowanie napi zasilajcych i odizolowanie galwaniczne obwodów zasilanych od sieci energetycznej, ukadu prostowniczego sucego do przeksztacania prdu przemiennego w prd jednokierunkowy, filtru wygadzajcego, który tumi ttnienia (skadow zmienn) napicia na wyjciu ukadu prostowniczego, stabilizatora, czyli ukadu sucego do wytwarzania na wyjciu okrelonej wartoci napicia lub prdu niezalenie od zmian wielkoci wejciowej oraz obcienia, elementów i ukadów zabezpieczajcych, które chroni zasilacz przed uszkodzeniami (wskutek wydzielenia si w nim zbyt duej mocy, chwilowych przepi lub niewielkich przecie). Jeeli w skad zasilacza wchodzi stabilizator, zasilacz taki jest zasilaczem stabilizowanym. Ze wzgldu na zasad dziaania stabilizatora zasilacze takie dzieli si na dwie gówne grupy: zasilacze ze stabilizatorem o dziaaniu cigym nazywane zasilaczami stabilizowanymi lub liniowymi, zasilacze ze stabilizatorem o dziaaniu impulsowym nazywane zasilaczami impulsowymi. Zasilacze ze stabilizatorem o dziaaniu cigym zapewniaj lepsz stabilizacj napicia wyjciowego, mniejsze ttnienia i ma impedancj wyjciow w porównaniu do zasilaczy impulsowych. Napicie przemienne z sieci energetycznej jest przetwarzane w sposób cigy w kolejnych ukadach zasilacza w napicie stae dostarczane do odbiornika. Na rys.1. przedstawiono schemat blokowy zasilacza o dziaaniu cigym oraz przebiegi napi w poszczególnych punktach ukadu obrazujce dziaanie zasilacza. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 7

2 a) b) Rys. 1. Zasilacz ze stabilizatorem o dziaaniu cigym: a) schemat blokowy, b) przebiegi napi w poszczególnych punktach ukadu. [6, s. 201] Wad zasilaczy ze stabilizatorem o dziaaniu cigym jest maa sprawno (rzdu %), podczas gdy zasilacze ze stabilizatorem o dziaaniu impulsowym osigaj sprawno duo wiksz (rzdu 70 90%). W zasilaczu impulsowym napicie sieciowe po wyprostowaniu zostaje przeksztacone w napicie impulsowo zmienne o duej czstotliwoci (rzdu khz) i ponownie prostowane przed doprowadzeniem do odbiornika, przy czym w trakcie tego przeksztacenia jest ono filtrowane i stabilizowane. Schemat blokowy zasilacza impulsowego przedstawiono na rys.2. Przebiegi napi w poszczególnych punktach ukadu ilustruj jego dziaanie. a) b) Rys. 2. Zasilacz ze stabilizatorem o dziaaniu impulsowym: a) schemat blokowy, b) przebiegi napi w poszczególnych punktach ukadu. [6, s. 201] Wad zasilaczy impulsowych jest dugi czas reakcji na wszelkie zmiany wielkoci wymuszajcych oraz generowanie zakóce elektromagnetycznych. Dla uytkownika urzdze elektronicznych wane mog by nastpujce parametry uytkowe zasilaczy: warto skuteczna i czstotliwo napicia zasilajcego (sieciowego) np. 230V/50Hz, warto rednia (skadowa staa) napicia wyjciowego, maksymalny prd obcienia lub maksymalna moc jaka moe wydzieli si w zasilaczu, wspóczynnik ttnie (lub warto napicia ttnie na wyjciu), czyli stosunek amplitudy harmonicznej podstawowej napicia na wyjciu do wartoci skadowej staej napicia na wyjciu, wspóczynnik stabilizacji napicia, Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 8

3 impedancja wyjciowa (modu impedancji wyjciowej) mona obliczy na podstawie pomiarów w ukadzie poprawnie mierzonego prdu z wzoru: U O U OR Z WY [ ] IOR U OR warto napicia na obcieniu, I OR warto prdu pyncego przez obcienie, U O warto napicia na zaciskach nieobcionego zasilacza. sprawno, czyli stosunek mocy oddawanej do obcienia do mocy pobieranej z sieci, warunki eksploatacji (zwaszcza zakres temperatury pracy), charakterystyka obcieniowa. Rys. 3. Charakterystyka obcieniowa: (1) w zakresie stabilizacji (I O I OMAX ), (2) w przypadku przecienia bez ograniczenia prdowego, (3) w przypadku przecienia ze staym ograniczeniem prdowym, (4) w przypadku przecienia z progresywnym ograniczeniem prdowym [6, s. 200] Badanie parametrów zasilaczy jest proste i sprowadza si do pomiarów prdów i napi oraz obserwacji przebiegów w niektórych punktach ukadu. Napicie ttnie mona oszacowa z obserwacji przebiegów na ekranie oscyloskopu lub te korzystajc z woltomierza elektronicznego napicia zmiennego (dokadniejsze pomiary przeprowadza si za pomoc miliwoltomierza selektywnego). Podczas pomiarów naley pamita, e wikszo woltomierzy napicia zmiennego mierzy warto skuteczn, przy czym ich wskazania s poprawne w przypadku, gdy napicie to ma przebieg sinusoidalny. Awaria zasilania kojarzy si powszechnie z przerw w dostawie energii elektrycznej i to na tyle dugotrwa, e mona j zaobserwowa bez uycia sprztu pomiarowego. W praktyce w sieci energetycznej wystpuje o wiele wicej zjawisk, czsto duo groniejszych ni dugotrway zanik napicia. Nie doceniamy tego zagroenia, poniewa nie pojawia si ono na co dzie. Czsto zastanawiamy si, dlaczego komputer przesta reagowa. Nie kojarzymy tego faktu z zakóceniami sieciowymi, które przedostay si do komputera i spowodoway modyfikacj drobnego fragmentu pamici, na tyle jednak istotnego, e system si zawiesza. Dlatego dla odrónienia tych zjawisk od potocznego pojcia awarii zasilania, przyjy one nazw zdarze energetycznych. Wyróniamy wród nich: Zaniki napicia sieciowego czyli przerwy w dostawie energii elektrycznej (mog by krótko- lub dugotrwae). Mog spowodowa restart systemu operacyjnego komputera lub jego wyczenie, a co za tym idzie utrat nie zapisanych danych. Spadki napicia sieciowego czyli znaczne obnienie napicia w sieci w stosunku do wartoci znamionowej (230V). Moe to spowodowa niestabiln prac zasilacza komputera, a w konsekwencji restart systemu operacyjnego, utrat nie zapisanych danych oraz powstanie bdów na twardym dysku. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 9

4 Przepicia czyli wzrost napicia sieciowego powyej wartoci znamionowej, który moe spowodowa uszkodzenie sprztu. Wyadowania atmosferyczne bezporednie uderzenie pioruna przejmuje na siebie zazwyczaj instalacja odgromowa budynku czy sieci energetycznej, ale tysice amperów przepywajce impulsowo w pobliu przewodów sieciowych indukuj w nich tak wysokie przepicia, e moe wystpi przeskok iskry wewntrz urzdze przyczonych do sieci. Zdarzeniom energetycznym mona przeciwdziaa stosujc odpowiednie zabezpieczenia. Podstawowym zabezpieczeniem jest ukad przeciwprzepiciowy. Stanowi on podstawowe wyposaenie wszystkich listew zasilajcych i zasilaczy UPS. Jego dziaanie powoduje niwelowanie skutków sabszych przepi, a w przypadku duych - przepalenie si bezpieczników w listwie lub te tymczasowe odczenie zasilanego urzdzenia od sieci. Kolejne zabezpieczenie stanowi filtr przeciwzakóceniowy. Eliminuje on w znacznym stopniu zakócenia wystpujce w sieci i powoduje wygadzenie ksztatu napicia sieciowego. Ostatecznym zabezpieczeniem jest zasilacz UPS. Jego typ oraz wielko powinny by dobrane odpowiednio do typu i wielkoci poboru mocy przez chronione urzdzenia. Rónorodno typów zasilaczy UPS wynika z rónorodnoci odbiorników energii, które s z nich zasilane. Parametry wyznaczajce granice pomidzy rónymi technologiami to koszt wyrobu, moc obcienia i jako napicia na wyjciu. Poniej przedstawiono charakterystyk najpopularniejszych typów zasilaczy UPS: Off line (z tzw. biern rezerw) najprostszy typ zasilaczy UPS. Posiada prost budow wewntrzn (przedstawiona na rys.4.). W normalnych warunkach napicie sieci po przepuszczeniu przez prosty pasywny filtr przeciwprzepiciowy podawane jest bezporednio na wyjcie. Jednoczenie wbudowany prostownik doadowuje akumulator. Zanik zasilania zewntrznego powoduje odczenie wejcia od sieci energetycznej (odczane s wszystkie trzy przewody, cznie z uziemieniem) i uruchomienie zasilanego z akumulatora falownika. Uruchomienie falownika wie si z chwilowym zanikiem napicia na wyjciu, jednak trwa to na tyle krótko, e nie stanowi problemu dla wikszoci urzdze komputerowych. Rys. 4. Schemat blokowy zasilacza UPS typu off line Zalet zasilacza off line jest niska cena, jest to jednak okupione wieloma wadami. Podczas normalnej pracy ksztat napicia na wyjciu stanowi niemal odzwierciedlenie napicia sieci, za przy pracy z akumulatora przebieg jest bardzo daleki od sinusoidy - prosty falownik wytwarza przebieg prostoktny lub w najlepszym razie trapezowy. Line interactive - obecnie to najpopularniejszy z typów zasilaczy stosowany do ochrony sprztu domowego i biurowego. Jego budowa czciowo bazuje na technologii off-line (przedstawiona na rys. 5.). Jednak sterowanie zasilacza monitoruje nie tylko warto napicia sieci, ale te jego czstotliwo i faz. Wszystko po to, aby praca przetwornicy w momencie jej uruchomienia bya zsynchronizowana z sieci elektryczn. Dodatkowo przekanik jest przeczany dokadnie w momencie wystpienia zerowego napicia w sieci, Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 10

5 przez co nie wystpuje przeskok iskry. Przedua to ywotno styków przekanika i eliminuje cakowicie zakócenia radiowe pojawiajce si podczas iskrzenia. Czsto zasilacze typu line-interactive s wyposaone w ukad AVR. Dziaa on w momencie wykrycia przekroczenia przez napicie sieciowe granic wyznaczonych zaoon tolerancj. Powoduje podwyszenie lub obnienie napicia sieciowego za pomoc autotransformatora bez koniecznoci czerpania energii z akumulatora. Rys. 5. Schemat blokowy zasilacza UPS typu line interactive On line zasilacze te stosowane s wszdzie tam, gdzie wane jest nie tylko nieprzerwane zasilanie, ale te jego jako. Zasilacze te przetwarzaj energi w sposób cigy (ang. online), wytwarzajc na wyjciu napicie o bardzo dobrych parametrach wolne od zakóce, o staej czstotliwoci. W zwizku z tym wymagania stawiane wobec komponentów uytych do budowy takiego zasilacza s duo wysze ni w przypadku zasilaczy typu off-line, czy te line-interactive. Duo wysze s równie koszty takiego urzdzenia. Rys. 6. Schemat blokowy zasilacza typu on line Schemat blokowy (rys. 6.) przedstawia budow wewntrzn zasilacza typu on line o potrójnej konwersji. Oznacza to zastosowanie trzech ukadów przeksztacajcych napicie wewntrz zasilacza. Pierwszy, znajdujcy si na wejciu, przeksztaca napicie sieciowe zmienne na wysokie napicie stae. Dodatkowym zadaniem tego przetwornika jest zapewnienie liniowoci obcienia sieci energetycznej. Drugi to przetwornik napicia staego na stae (DC-DC). Jeeli jest obecne napicie sieciowe, dziaa on jak adowarka baterii akumulatorów, obniajc napicie z wyjcia pierwszego przetwornika. Jeeli nastpi zanik napicia sieciowego, przechodzi na prac podwyszajc napicie akumulatorów do poziomu niezbdnego dla prawidowej pracy trzeciego przetwornika. Trzeci ukad to przetwornica napicia staego na zmienne, która pracuje w sposób cigy (std nazwa ang. on-line). Dodatkowe funkcje zasilaczy UPS maej mocy: RST ukad zimnego startu umoliwiajcy uruchomienie zasilacza przy braku napicia w sieci zasilajcej. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 11

6 AVR (ang. automatic voltage regulation - automatyczna regulacja napicia) ukad stabilizacji napicia wyjciowego. Regulacja napicia wyjciowego realizowana jest z reguy skokowo przez podwyszenie lub obnienie napicia na wyjciu UPS odwrotnie do zmian napicia na wejciu zasilacza awaryjnego bez przechodzenia na prac awaryjn. AG ukad umoliwiajcy wspóprac zasilacza z agregatem prdotwórczym. Generowana przez agregat sinusoida jest czsto znieksztacona, posiada inny wspóczynnik szczytu ni przebieg sieciowy oraz niezbyt stabiln czstotliwo. Ukad AG zapewnia mniejsz czuo zasilacza awaryjnego na tego typu odstpstwa. Zasilacz UPS z ukadem AG zapewnia podtrzymanie zasilania w czasie, gdy na skutek awarii zasilania realizowane jest przeczenie na zasilanie z agregatu prdotwórczego. KF ukad umoliwiajcy zabezpieczenie zasilania urzdze biurowych innych ni komputery, np.: kas fiskalnych, centralek telefonicznych, telefaksów itp. Mowa tu o urzdzeniach, które toleruj przebieg quasi-sinusoidalny, ale z ograniczonym wspóczynnikiem szczytu. Ukad KF umoliwia obnienie maksymalnej wartoci przebiegu quasi-sinusoidalnego przy zachowaniu wartoci skutecznej. COM ukad zcza szeregowego do monitorowania pracy UPS przez komputer. Zcze szeregowe moe by zrealizowane w standardzie RS232. Korzystna jest galwaniczna separacja sygnaów elektrycznych w takim zczu np. przy pomocy transoptorów. Coraz czciej do komunikacji komputera z zasilaczem awaryjnym wykorzystywane jest zcze USB. TEL filtr linii telefonicznej do zabezpieczania urzdze telekomunikacyjnych przed przepiciami w sieci telefonicznej. CPM ukad cigego pomiaru mocy pobieranej przez zabezpieczane urzdzenia. Zasilacz awaryjny moe by wyposaony w ukad pomiaru mocy, który dziaa w stanie pracy awaryjnej jak równie przy poprawnej sieci zasilajcej informujc uytkownika o przekroczeniu dopuszczalnego obcienia wyjcia UPS. Przy pomocy odpowiedniego oprogramowania mona oceni poziom obcienia wnoszony przez zabezpieczany sprzt. GWA gorca wymiana akumulatorów przez uytkownika. Ukad GWA powinien posiada jednoznaczn sygnalizacj zuycia akumulatorów, moliwo wymiany bez wyczania zasilacza oraz brak moliwoci bdnego podczenia akumulatorów. SOW sekwencyjne odczanie wyj. Ukad umoliwiajcy programowe odczanie wyj zasilacza awaryjnego w celu maksymalnego wyduenia czasu pracy urzdze podczonych do wybranych wyj UPS podczas awarii zasilania. ZR zbiornik rezerwowy ukad uniemoliwiajcy zaczenie napicia na wyjciach zasilacza awaryjnego przed naadowaniem akumulatorów do zadanego poziomu. KCP kalibracja czasu podtrzymania. Ukad taki umoliwia oszacowanie czasu podtrzymania zasilania podczas awarii sieci zasilajcej przy znanym obcieniu na wyjciu UPS. Szacowanie tego czasu nastpuje w procesie cyklicznych testów prowadzonych przez uytkownika lub uruchamianych automatycznie przez UPS. AS automatyczny start zasilacza po podczeniu do sieci zasilajcej. Woenie wtyczki zasilajcej od UPS do gniazda zasilajcego powoduje zaczenie napicia na wyjciu UPS, uruchomienie ukadu adowania akumulatorów, oraz ukadu cigego pomiaru mocy. W przypadku awarii zasilania zasilacz przechodzi na prac z akumulatorów pod warunkiem wystpowania obcienia na wyjciu UPS. W przypadku braku obcienia nastpuje wyczenie zasilacza. Ukad moe by wyposaony w regulator poziomu mocy minimalnej, przy którym UPS nie podtrzymuje zasilania. Dla uytkowników zasilaczy awaryjnych wane s ich parametry uytkowe takie jak : U skmin minimalne napicie skuteczne na wyjciu zasilacza awaryjnego, U skmax maksymalne napicie skuteczne na wyjciu zasilacza awaryjnego, U sk zmiany napicia skutecznego na wyjciu zasilacza awaryjnego podczas testu, U max maksymalne napicie szczytowe na wyjciu zasilacza awaryjnego, U akulb napicie na akumulatorach, przy którym nastpuje sygnalizacja akumulator bliski rozadowania, U akuend napicie akumulatorów, przy którym nastpuje wyczenie zasilacza awaryjnego, Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 12

7 t max cakowity czas pracy awaryjnej przy okrelonym obcieniu (zawiera równie t LB ), t LB czas sygnalizacji akumulator bliski rozadowania. W celu sprawdzenia wartoci parametrów uytkowych zasilacza naley testy wykona w symulowanych warunkach zaniku zasilania. Powinny one by poprzedzone 24 godzinnym adowaniem akumulatorów. Testy wykonuje si z obcieniem rezystancyjnym (arówkowym) wyjcia UPS i z obcieniem komputerowym. Aby okreli wydajno adowania akumulatorów UPS naley przeprowadzi testy z tym samym obcieniem po trzech godzinach adowania akumulatorów. Oprócz testów parametrów podstawowych mona dodatkowo: obserwowa ksztat napicia wyjciowego podczas pracy awaryjnej z uwzgldnieniem: symetrii przebiegu napicia wyjciowego wzgldem zera (obcienie arówk 15W), poziomu przepi (obcienie arówk 15W), szczytowej wartoci napicia wyjciowego przy braku obcienia i w peni naadowanych akumulatorach, mierzy czas przeczania przy przejciu na prac awaryjn (obcienie arówk 15W), przy powrocie z pracy awaryjnej na zasilanie z sieci energetycznej (obcienie arówk 15W), obserwowa reakcj zasilacza UPS na obcienie (zachowanie zasilacza podczas przecienia w czasie pracy awaryjnej i sieciowej, zachowanie zasilacza podczas zwarcia wyjcia na pracy awaryjnej, reakcja zasilacza na zdjcie obcienia podczas pracy awaryjnej) Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Czy potrafisz rozpozna gówne bloki funkcjonalne zasilaczy? 2. Czy potrafisz wymieni gówne bloki funkcjonalne zasilaczy? 3. Czy potrafisz wymieni funkcje podstawowych bloków zasilacza? 4. Czy potrafisz wymieni parametry zasilaczy? 5. Czy potrafisz zmierzy podstawowe parametry zasilaczy? 6. Czy potrafisz wymieni podstawowe parametry uytkowe zasilaczy UPS? 7. Czy potrafisz zmierzy podstawowe parametry uytkowe zasilaczy UPS? wiczenia wiczenie 1 Na schemacie ideowym lub eksponacie zasilacza przedstawionym Ci przez nauczyciela rozpoznaj gówne elementy budowy i nazwij je. Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przypomnie sobie z jakich gównych elementów skada si zasilacz, 2) na schemacie ideowym lub eksponacie zasilacza wskaza rozpoznane elementy, nazwa je, 3) zaprezentowa rozwizanie koledze, 4) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia, 5) na wykonanie wiczenia masz 15 minut. Wyposaenie stanowiska pracy: katalogi, eksponaty i schematy ideowe rónych zasilaczy. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 13

8 wiczenie 2 Zmierz wartoci parametrów zasilacza wskazanego przez nauczyciela (praca w zespole 3 4 osobowym). Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przypomnie sobie definicje podstawowych parametrów zasilaczy, 2) zapozna si z dokumentacj badanego zasilacza, 3) zaplanowa pomiary, narysowa schematy pomiarowe i zaproponowa tabele, w których bd zapisywane wyniki pomiarów, 4) skompletowa aparatur potrzebn do przeprowadzenia niezbdnych pomiarów, 5) przy doborze mierników zwraca uwag na zakresy pomiarowe, 6) dokona pomiaru parametrów zasilacza: warto rednia (skadowa staa) napicia wyjciowego, wspóczynnik ttnie (lub warto napicia ttnie na wyjciu), wspóczynnik stabilizacji napicia, impedancja wyjciowa, wykreli charakterystyk obcieniow, 7) porówna otrzymane wyniki z parametrami zasilacza zawartymi w jego dokumentacji technicznej, 8) zaprezentowa wyniki i sformuowa wnioski, 9) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia, 10) na wykonanie wiczenia masz 90 minut. Uwaga: Zanim zostanie przyczone napicie, poczony ukad pomiarowy musi sprawdzi nauczyciel. Wyposaenie stanowiska pracy: zasilacz wraz z dokumentacj techniczn, biay papier formatu A3 dla kadego zespou, przyrzdy pomiarowe (oscyloskop z sondami pomiarowymi, amperomierz, woltomierz). wiczenie 3 Zaplanuj czynnoci kontrolujce prac zasilacza UPS. Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przypomnie sobie definicje podstawowych parametrów zasilaczy UPS, 2) zapozna si z dokumentacj badanego zasilacza, 3) zaplanowa pomiary, konieczne do sprawdzenia czy zasilacz UPS, do którego podczony jest zestaw komputerowy, pracuje prawidowo oraz czy zachowane s jego gówne parametry uytkowe, narysowa schematy pomiarowe i zaproponowa tabele, w których bd zapisywane wyniki pomiarów, 4) zaprezentowa plan pracy koledze, 5) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia, 6) na wykonanie wiczenia masz 30 minut. Wyposaenie stanowiska pracy: dokumentacja techniczna zasilacza UPS, biay papier formatu A3 dla kadego zespou. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 14

9 wiczenie 4 Sprawd czy zasilacz UPS, do którego podczony jest zestaw komputerowy, pracuje prawidowo oraz czy zachowane s jego gówne parametry uytkowe. Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przygotowa plan czynnoci opracowany w wiczeniu 3, 2) zapozna si z dokumentacj badanego zasilacza, 3) skompletowa aparatur potrzebn do przeprowadzenia niezbdnych pomiarów, 4) przy doborze mierników zwraca uwag na zakresy pomiarowe, 5) dokona pomiaru parametrów zasilacza, 6) porówna otrzymane wyniki z parametrami zasilacza zawartymi w jego dokumentacji technicznej, 7) zaprezentowa wyniki i sformuowa wnioski, 8) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia. 9) na wykonanie wiczenia masz 45 minut. Uwaga: Zanim zostanie przyczone napicie, poczony ukad pomiarowy musi sprawdzi nauczyciel. Wyposaenie stanowiska pracy: zasilacz UPS wraz z dokumentacj techniczn, zestaw komputerowy, plan czynnoci ze schematami pomiarowymi, przyrzdy pomiarowe (oscyloskop z sondami pomiarowymi, amperomierz, woltomierz) Sprawdzian postpów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymieni rodzaje zasilaczy? 2) wymieni gówne bloki funkcjonalne zasilaczy? 3) wymieni funkcje podstawowych bloków zasilacza? 4) omówi zasad dziaania zasilacza ze stabilizatorem o dziaaniu cigym? 5) omówi zasad dziaania zasilacza ze stabilizatorem o dziaaniu impulsowym? 6) porówna zasilacze ze stabilizatorami o dziaaniu cigym z zasilaczami impulsowymi? 7) wymieni parametry zasilaczy? 8) poda przykad wartoci parametrów zasilaczy? 9) zmierzy podstawowe parametry zasilaczy? 10) okreli wpyw jaki maj zakócenia sieci energetycznej na dziaanie urzdze elektronicznych? 11) wymieni rodzaje zasilaczy UPS? 12) omówi budow zasilaczy UPS? 13) wyjani zasad dziaania zasilaczy UPS? 14) wymieni parametry uytkowe zasilaczy UPS? 15) zmierzy podstawowe parametry uytkowe zasilaczy UPS? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 15

10 4.2 Ukady prostownicze. Filtracja napi Materia nauczania Ukad prostowniczy suy do przeksztacania prdu przemiennego (dwukierunkowego) w prd jednokierunkowy, zwany prdem wyprostowanym. Sercem ukadów prostowniczych s elementy prostownicze. Musz one spenia wymaganie asymetrii rezystancji, tzn. zalenie od biegunowoci doprowadzonego napicia powinny mie rezystancj ma dla kierunku przewodzenia oraz du dla kierunku zaporowego. Elementem prostowniczym w ukadach prostowniczych maej mocy s najczciej diody póprzewodnikowe, natomiast w ukadach prostowniczych duej mocy (wielofazowych) tyrystory. Waciwoci ukadu prostowniczego zale od rodzaju i liczby elementów prostowniczych, sposobu zasilania, konfiguracji elementów oraz charakteru obcienia. Zajmiemy si ukadami prostowniczymi maej mocy, czyli tymi zawierajcymi diody prostownicze, zasilanymi napiciem jednofazowym, poniewa takie ukady stosuje si w obwodach zasilaczy. Najprostszy ukad prostowniczy zawiera tylko jedn diod póprzewodnikow. Przedstawiony on zosta na rys.7. W dodatniej poówce napicia zasilajcego U Z (rys.8.a) dioda D jest w stanie przewodzenia, w obwodzie pynie prd I R (rys.8.c) powodujcy, e na rezystorze R L odkada si napicie (rys.8.d) U R =U Z U D. (U D to spadek napicia na przewodzcej diodzie). W ujemnej poówce napicia zasilajcego dioda D jest spolaryzowana w kierunku zaporowym, prd w obwodzie nie pynie, a cae napicie zasilania odkada si na diodzie (rys.8.b). Poniewa prd obcienia pynie tylko w czasie jednej poowy okresu, to prostownik taki nazywa si jednopoówkowym lub póokresowym. Charakteryzuje si on ma sprawnoci napiciow oraz nisk wartoci redni napicia wyjciowego (wyprostowanego) 0,45 U Z. Na wyjciu prostownika wystpuj due ttnienia. Tak wic pomimo, i ukad jest prosty i tani w realizacji, moe by stosowany tylko tam, gdzie s mae obcienia i gdzie nie zaley nam na maych ttnieniach napicia wyjciowego. Rys. 7. Ukad prostowniczy jednopoówkowy [6, s. 203] a) b) c) d) Rys. 8. Przebiegi prdów i napi w ukadzie prostownika jednopoówkowego z diod póprzewodnikow idealn i obcieniem rezystancyjnym: a) napicie zasilajce, b) napicie na diodzie, c) prd obcienia, d) napicie na obcieniu [6, s. 203] Aby zniwelowa wymienione wyej wady mona zastosowa poczenie dwóch prostowników jednopoówkowych w taki sposób, e w czasie dodatniej poówki napicia zasilajcego bdzie przewodzia dioda D, a w czasie ujemnej dioda D. W ten sposób powstaje prostownik dwupoówkowy z dzielonym uzwojeniem wtórnym. Ukad takiego prostownika zosta przedstawiony na rys.9. Nazwa tego prostownika wskazuje na jego cech charakterystyczn Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 16

11 rodkowy odczep uzwojenia transformatora (lub punkt poczenia dwóch identycznych uzwoje) jest doczony do masy ukadu. Rys. 9. Prostownik dwupoówkowy z dzielonym uzwojeniem wtórnym. [6, s. 203] Zasada dziaania prostownika z dzielonym uzwojeniem wtórnym zostaa zilustrowana na rys. 10. W dodatniej poówce napicia zasilajcego U Z (rys.10.a) dioda D jest w stanie przewodzenia, natomiast dioda D w stanie zatkania. W obwodzie diody D pynie prd I D (rys.10.c) powodujcy, e na rezystorze R L odkada si napicie (rys. 10.d) U R. Przez diod D nie pynie prd, natomiast na diodzie tej odkada si napicie dwukrotnie wiksze ni w przypadku ukadu prostownika jednopoówkowego (rys.10.b). W ujemnej poówce napicia zasilajcego sytuacja si odwraca. Dioda D jest w stanie przewodzenia, natomiast dioda D w stanie zatkania. W obwodzie diody D pynie prd I D (rys.10.c) powodujcy, e na rezystorze R L odkada si napicie (rys.10.d) U R. Przez diod D nie pynie prd, natomiast na diodzie tej odkada si napicie dwukrotnie wiksze ni w przypadku ukadu prostownika jednopoówkowego (rys.10.b). a) b) c) d) Rys. 10. Przebiegi prdów i napi w ukadzie prostownika dwupoówkowego z dzielonym uzwojeniem wtórnym (z diodami póprzewodnikowymi idealnymi i obcieniem rezystancyjnym): a) napicie zasilajce, b) napicie na diodzie, c) prd obcienia, d) napicie na obcieniu [6, s.203] Sprawno tego ukadu w porównaniu z prostownikiem jednopoówkowym jest dwukrotnie wiksza, natomiast strata napicia wyjciowego spowodowana spadkiem napicia na diodach jest taka, jak dla ukadu jednopoówkowego. Trzeba pamita o tym, e na diodzie spolaryzowanej w kierunku zaporowym odkada si dwukrotnie wiksze napicie ni amplituda napicia prostowanego. Wad ukadu jest to, e zamiast jednego uzwojenia wtórnego potrzebne s dwa uzwojenia o tych samych napiciach wyjciowych. Rozwizanie tego problemu jest ukad mostkowy, skadajcy si z czterech diod prostowniczych, zwany mostkiem Graetza (rys.11.). Wprawdzie w ukadzie z dzielonym uzwojeniem uzwojenia te mog by o mocy dwa razy mniejszej ni dla ukadu mostkowego, lecz bdzie to okupione dwukrotnym zwikszeniem rezystancji wewntrznej transformatora, a co za tym idzie wikszymi stratami napicia na transformatorze. Przy maych napiciach wyjciowych, dla których spadki napicia na diodzie s znacznymi, lepiej jest stosowa ukad z dzielonym uzwojeniem wtórnym, natomiast dla duych napi wyjciowych korzystniejszy jest ukad mostkowy. Prostownik dwupoówkowy z mostkiem Graetza zawiera cztery diody poczone w taki sposób, e zawsze dwie z nich przewodz, dostarczajc prd do obcienia. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 17

12 Rys. 11. Prostownik dwupoówkowy z mostkiem Graetza [6, s. 203] W dodatniej poówce napicia zasilajcego U Z (rys.12.a) przewodz diody D 1 i D 3, przez obcienie pynie prd I R (rys.12.c) powodujcy, e na rezystorze R L odkada si napicie (rys.12.d) U R. Diody D 2 i D 4 nie przewodz, odkada si na nich napicie odpowiadajce wartoci napicia zasilajcego (rys.12.b). W dodatniej poówce napicia zasilajcego przewodz diody D 2 i D 4, natomiast diody D 1 i D 3 s spolaryzowane w kierunku zaporowym. Mostki Graetza s produkowane w postaci ukadów scalonych np. RB VAC 1.5A a) b) c) d) Rys. 12. Przebiegi prdów i napi w ukadzie prostownika dwupoówkowego z mostkiem Graetza (z diodami póprzewodnikowymi idealnymi i obcieniem rezystancyjnym): a) napicie zasilajce, b) napicie na diodzie, c) prd obcienia, d) napicie na obcieniu. [6, s. 203] Aby oceni poznane ukady prostownicze trzeba je porówna pod wzgldem charakterystycznych parametrów. Podstawowymi parametrami ukadów prostowniczych s: U M napicie wyprostowane (warto rednia) U O [V], napicie wsteczne na pojedynczej diodzie (warto maksymalna), sprawno napiciowa iloraz wartoci redniej napicia wyprostowanego i wartoci maksymalnej napicia zasilajcego, czstotliwo podstawowa ttnie, wspóczynnik ttnie t iloraz wartoci skutecznej skadowej zmiennej i wartoci skadowej staej napicia wyprostowanego, U F kt przepywu prdu - 2arccos [rad], U M (U M amplituda napicia zasilajcego, U F spadek napicia na przewodzcej diodzie) Z porównania parametrów ukadów prostowniczych zamieszczonych w tabeli 1. wynika, e najkorzystniej jest stosowa ukady prostownicze dwupoówkowe. Mimo, i skadaj si one z wikszej liczby elementów to maj lepsze parametry elektryczne (wiksza warto napicia wyprostowanego, wiksza sprawno, wiksza czstotliwo podstawowa ttnie). Pod wzgldem napicia wstecznego na pojedynczej diodzie najgorzej wypada w tym porównaniu prostownik z dzielonym uzwojeniem. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 18

13 Tabela 1. Porównanie parametrów podstawowych ukadów prostowniczych [6, s. 204] Parametr Prostownik jednopoówkowy Prostownik dwupoówkowy z dzielonym uzwojeniem wtórnym Prostownik dwupoówkowy z mostkiem Graetza Ilo diod Napicie zasilajce (warto skuteczna) U U Napicie wyprostowane (warto rednia) Napicie wsteczne na pojedynczej diodzie (warto maksymalna) Sprawno napiciowa Czstotliwo podstawowa ttnie (okrelona czstotliwoci napicia zasilajcego f) U (napicie na poowie uzwojenia) 0,45U 0,9U 0,9U 2 U 2 2U 2 U 0,318 0,637 0,637 f 2f 2f Wspóczynnik ttnie 1,21 0,48 0,48 Zmniejszenie ttnie ukadów prostowniczych mona uzyska doczajc do wyjcia ukadu prostowniczego filtr dolnoprzepustowy, zwany filtrem wygadzajcym. Na rys.13. przedstawiono schematy filtrów wygadzajcych: - pojemnociowego najprostszy, jak równie najczciej stosowany w ukadach zasilaczy; wyrónia si on du skutecznoci tumienia ttnie, tym wiksz im wiksza pojemno C; - indukcyjny stosowany w ukadach dwupoówkowych wielofazowych duej mocy; jego skuteczno wzrasta, gdy rezystancja obcienia maleje. - LC (typu L oraz typu ) stosowane w zasilaczach impulsowych pracujcych przy czstotliwoci kHz ze wzgldu na rozmiary cewki (przy wyszych czstotliwociach moe by mniejsza), - RC czsto stosowane w zasilaczach maej mocy, chocia warto napicia wyjciowego zaley od prdu obcienia. a) b) c) d) e) Rys. 13. Schematy filtrów wygadzajcych: a) pojemnociowego, b) indukcyjnego, c) LC typu L, d) LC typu, e) RC typu. [6, s. 205] Wad filtrów z wejciem pojemnociowym jest to, e po wczeniu zasilacza do sieci prd adowania kondensatora jest bardzo duy. Naley wic pamita o starannym doborze elementów prostownika, wymaga to stosowania diod o kilkakrotnym zapasie dopuszczalnego prdu przewodzenia. Mona równie wczy szeregowo w obwód prostownika rezystor o wzgldnie maej wartoci rezystancji. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 19

14 4.2.2 Pytania sprawdzajce Odpowiadajc na pytania, sprawdzisz, czy jeste przygotowany do wykonania wicze. 1. Czy potrafisz porówna poznane ukady prostownicze? 2. Czy potrafisz narysowa schematy poznanych ukadów prostowniczych? 3. Czy potrafisz wyjani zasady dziaania poznanych prostowników? 4. Czy potrafisz wymieni parametry ukadów prostowniczych? 5. Czy potrafisz zdefiniowa parametry ukadów prostowniczych? 6. Czy potrafisz zmierzy oraz obliczy parametry ukadów prostowniczych? 7. Czy potrafisz narysowa przebiegi w poszczególnych punktach ukadów prostowniczych? 8. Czy potrafisz wyjani, jak wpywa ukad filtracji napi na ksztat napicia wyprostowanego? wiczenia wiczenie 1 Rozpoznaj, w których punktach dostarczonego Ci przez nauczyciela schematu ideowego prostownika zostay wykonane poszczególne oscylogramy. Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przypomnie sobie zasady dziaania poznanych ukadów prostowniczych, 2) rozpozna, w których punktach dostarczonego Ci przez nauczyciela schematu ideowego prostownika zostay wykonane poszczególne oscylogramy, 3) oznaczy te punkty na schemacie ideowym odpowiednimi literami, 4) zaprezentowa rozwizanie koledze uzasadniajc swój wybór, 5) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia, 6) na wykonanie wiczenia masz 15 minut. Wyposaenie stanowiska pracy: oscylogramy przedstawiajce przebiegi napicia w rónych punktach ukadu prostowniczego, schemat ideowy ukadu prostowniczego, w którym badano ksztat przebiegów napicia. wiczenie 2 Oblicz warto wspóczynnika ttnie dla przebiegów wyjciowych napicia przedstawionych na oscylogramach dostarczonych Ci przez nauczyciela. Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przypomnie sobie definicje parametrów ukadów prostowniczych, 2) zapisa wzory, z których bdziesz korzysta, wypisa dane i szukane, 3) obliczy warto wspóczynnika ttnie dla przebiegów wyjciowych napicia przedstawionego na oscylogramach dostarczonych Ci przez nauczyciela, 4) rozpozna, w którym z poznanych ukadów prostowniczych ksztat napicia wyjciowego U O odpowiada temu z oscylogramów, 5) zaprezentowa rozwizanie koledze, Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 20

15 6) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia, 7) na wykonanie wiczenia masz 15 minut. Wyposaenie stanowiska pracy: oscylogramy przedstawiajce przebiegi napicia w rónych punktach ukadu prostowniczego, biay papier formatu A4 dla kadego zespou. wiczenie 3 Zmierz wartoci parametrów ukadu prostowniczego (praca w zespole 3 4 osobowym). Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) przypomnie sobie definicje podstawowych parametrów ukadów prostowniczych, 2) majc do dyspozycji cztery diody prostownicze, transformator, kondensatory i rezystory, poczy te elementy tak, aby powsta ukad prostowniczy, 3) zaplanowa prace zwizane z uruchomieniem i pomiarem parametrów zbudowanego ukadu prostowniczego, narysowa schematy pomiarowe i zaproponowa tabele, w których bd zapisywane wyniki pomiarów, 4) skompletowa aparatur potrzebn do przeprowadzenia niezbdnych pomiarów, 5) przy doborze mierników zwraca uwag na zakresy pomiarowe, 6) przeprowadzi niezbdne pomiary i testy w symulowanych warunkach obcienia, 7) na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sformuowa wnioski dotyczce dziaania ukadu oraz okreli wartoci parametrów ukadu prostowniczego, 8) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia, 9) na wykonanie wiczenia masz 90 minut. Uwaga: Zanim zostanie przyczone napicie, poczony ukad pomiarowy musi sprawdzi nauczyciel. Wyposaenie stanowiska pracy: makieta z transformatorem, czterema diodami prostowniczymi, kondensatorami, rezystorami, umoliwiajca dowolne poczenie tych elementów i przeprowadzenie pomiarów, przewody czeniowe, biay papier formatu A3 dla kadego zespou, przyrzdy pomiarowe (oscyloskop z sondami pomiarowymi, amperomierz, woltomierz). wiczenie 4 Zbadaj wpyw zastosowanego ukadu filtracji napi na ksztat napicia wyjciowego prostownika. Sposób wykonania wiczenia. Aby wykona wiczenie powiniene: 1) majc do dyspozycji makiet z ukadami prostowniczymi zbada, jak wpywa ukad filtracji napi na ksztat napicia wyjciowego prostownika, 2) skompletowa aparatur potrzebn do przeprowadzenia niezbdnych pomiarów, 3) przy doborze mierników zwraca uwag na zakresy pomiarowe, 4) przeprowadzi niezbdne pomiary, Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 21

16 5) na podstawie uzyskanych wyników pomiarów sformuowa wnioski dotyczce wpywu zastosowanego filtru na ksztat przebiegu wyprostowanego, 6) dokona oceny poprawnoci wykonanego wiczenia. Uwaga: Zanim zostanie przyczone napicie, poczony ukad pomiarowy musi sprawdzi nauczyciel. Wyposaenie stanowiska pracy: tre zadania dla kadego zespou uczniów, makieta z ukadami prostowniczymi, kondensatory, cewki i rezystory o rónych wartociach, przyrzdy pomiarowe (oscyloskop z sondami pomiarowymi). biay papier formatu A3 dla kadego zespou Sprawdzian postpów Czy potrafisz : Tak Nie 1) porówna poznane ukady prostownicze? 2) wyjani do czego suy ukad prostowniczy? 3) wymieni cechy ukadu prostowniczego jednopoówkowego? 4) narysowa schemat prostownika jednopoówkowego? 5) wyjani zasad dziaania prostownika jednopoówkowego? 6) wymieni cechy ukadu prostowniczego dwupoówkowego z dzielonym uzwojeniem? 7) narysowa schemat prostownika dwupoówkowego z dzielonym uzwojeniem? 8) wyjani zasad dziaania prostownika dwupoówkowego z dzielonym uzwojeniem? 9) wymieni cechy ukadu prostowniczego dwupoówkowego z mostkiem Graetza? 10) narysowa schemat prostownika dwupoówkowego z mostkiem Graetza? 11) wyjani zasad dziaania prostownika dwupoówkowego z mostkiem Graetza? 12) wymieni parametry ukadów prostowniczych? 13) zdefiniowa parametry ukadów prostowniczych? 14) zmierzy parametry ukadów prostowniczych? 15) poda typowe warto parametrów ukadów prostowniczych? 16) wyjani po co stosuje si ukady filtrów doczane do wyjcia ukadów prostowniczych? 17) narysowa przykad ukadu filtru wygadzajcego? 18) porówna filtry C, L, LC i CR? 19) narysowa przebiegi w poszczególnych punktach ukadów prostowniczych? 20) okreli wpyw parametrów filtru na ksztat przebiegów wyprostowanych? Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 22

17 4.3 Stabilizatory Materia nauczania Stabilizatory elektroniczne s to ukady suce do wytwarzania na wyjciu okrelonej wartoci napicia lub prdu niezalenej od zmian wielkoci wyjciowej oraz obcienia. Stabilizatory napicia i prdu staego uywane do zasilania urzdze elektronicznych. Ze wzgldu na zasad dziaania dzieli si w nastpujcy sposób: STABILIZATORY PARAMETRYCZNE KOMPENSACYJNE o dziaaniu cigym o dziaaniu impulsowym Rys. 14. Rodzaje stabilizatorów Stabilizatory parametryczne (stabilizatory bez sprzenia zwrotnego) utrzymuj sta warto wielkoci wyjciowej dziki zastosowaniu elementu stabilizacyjnego o charakterystyce prdowo napiciowej wykazujcej w pewnym zakresie stao przebiegu w funkcji napicia lub prdu. Powszechnie stosuje si diody stabilizacyjne (diody Zenera), rzadziej warystory i termistory. Na rys.15. przedstawiono ukad stabilizacyjny z diod Zenera. Jest to ukad dzielnika napiciowego zoonego z diody stabilizacyjnej D i rezystora szeregowego R. Zmiany spadku napicia na diodzie stabilizacyjnej s bardzo mae, poniewa punkt pracy znajduje si na charakterystyce w zakresie przebicia. W efekcie zmiana napicia wejciowego U I kompensowana jest zmian spadku napicia na rezystorze, gdy element regulacyjny (dioda Zenera) przewodzi odpowiednio wikszy lub mniejszy prd, utrzymujc sta warto napicia wyjciowego U O. Z drugiej strony zmiana obcienia R O, a wic prdu obcienia I O powoduje odpowiedni zmian prdu I D tak, e napicie stabilizowane U O nie ulega zmianie (rys.16.). Rys. 15. Stabilizator parametryczny z diod Zenera [6, s. 209] Rys. 16. Charakterystyka prdowo napiciowa stabilizatora parametrycznego z diod Zenera [6, s. 209] Zalet ukadu stabilizatora z diod Zenera jest jego prostota. atwo wic przeanalizowa jego zasad dziaania i dobra parametry elementów tak, by dostosowa ukad do zaoonych wymaga. Wykorzystujc model diody dla odcinkowo liniowej charakterystyki prdowo Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 23

18 napiciowej mona wyprowadzi wzory opisujce parametry stabilizatora (r z rezystancja dynamiczna diody): prd pyncy przez diod w zakresie stabilizacji Uo Uz I D [ma] r prd i napicie wyjciowe ukadu Uo Io [ma] Uo U I IOR I DR[V] Ro zaleno napicia wejciowego ukadu od oczekiwanego napicia wyjciowego R R R U I Uo(1 ) Uz [V] Ro r r wspóczynnik stabilizacji rezystancja wyjciowa stabilizatora minimalny i maksymalny prd diody I D min Z U I S 1 Uo r WY Z R rz R r Z R Ro [ ] R r 2 U Imin Uz U Z U Z PD max I O max[ma] I D max [ma] 2 R 2r 4r r (P Dmax maksymalna moc jaka moe si wydzieli w diodzie, nie powodujc jej uszkodzenia, U Z napicie Zenera) Taki stabilizator charakteryzuje si maym zakresem zmian prdu obcienia, niewielk sprawnoci energetyczn (rzdu 10%), ma dokadnoci stabilizacji oraz brakiem moliwoci regulacji stabilizowanego napicia. Wad tych pozbawione s stabilizatory kompensacyjne, zawierajce element regulacyjny. Jakakolwiek zmiana wielkoci wyjciowej jest kompensowana przez odpowiednie wysterowanie tego elementu. Dziaanie ukadu kompensacyjnego stabilizatora napicia polega na porównywaniu stabilizowanego napicia wyjciowego z wzorcowym napiciem odniesienia i wysterowaniu rónic tych napi elementu regulacyjnego w taki sposób, by zmiana spadku napicia na nim przeciwdziaaa zmianom napicia stabilizowanego. Przykad stabilizatora kompensacyjnego o dziaaniu cigym zosta przedstawiony na rys.17. Elementem regulacyjnym w tym ukadzie jest tranzystor T 1. Na baz tego tranzystora podawany jest wynik porównania napicia odniesienia (napicie stabilizacyjne diody Zenera) z czci napicia wyjciowego (ustalona potencjometrem R P ). Jako stabilizacji zaley od wartoci wzmocnienia ukadu sterujcego (tranzystor T 2 ) im jest ono wiksze tym lepsza stabilizacja napicia wyjciowego przy zmianach napicia wejciowego i rezystancji obcienia. Z Z Z Z Z Rys. 17. Stabilizator kompensacyjny o dziaaniu cigym [6, s. 211] Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 24

19 Wad stabilizatorów o dziaaniu cigym jest maa sprawno (rzdu %) spowodowana dzieleniem napicia wejciowego. O wiele lepsze wyniki uzyskuje si w stabilizatorach o dziaaniu impulsowym, naley jednak pamita o tym, e charakteryzuj si one dugim czasem reakcji na zmian wielkoci wymuszajcych oraz generuj zakócenia elektromagnetyczne. Przykad stabilizatora impulsowego przedstawiono na rys.18. Tranzystor T pracuje w tym ukadzie jako klucz nasycony cyklicznie docza na krótko cewk indukcyjn do róda niestabilizowanego napicia wejciowego. W czasie trwania kadego impulsu nasycajcego tranzystor, prd pyncy przez cewk narasta liniowo. W polu magnetycznym cewki gromadzi si energia, która w nastpnej fazie cyklu jest przekazywana do kondensatora filtrujcego, doczonego do wyjcia stabilizatora. Kondensator wygadza ttnienia napicia wyjciowego (dostarcza prd do obcienia w fazie uzupeniania energii cewki). Podobnie jak w przypadku stabilizatorów o regulacji cigej nastpuje porównanie wartoci napicia wyjciowego z napiciem odniesienia, lecz otrzymane w ten sposób napicie bdu koryguje warto napicia wyjciowego przez zmian czstotliwoci przeczania klucza lub zmian czasu trwania impulsu wczajcego klucz, a nie przez liniowe sterowanie przewodnoci tranzystora. Rys. 18. Stabilizator impulsowy [3, s. 380] Stabilizatory impulsowe maj niezwyke waciwoci decydujce o ich popularnoci. Poniewa element regulacyjny pracuje dwustanowo jest albo wczony albo nasycony traci si w nim bardzo mao mocy. Dlatego stabilizatory impulsowe charakteryzuj si du sprawnoci nawet wtedy, gdy rónica napi midzy wejciem a wyjciem ma du warto. Warto napicia wyjciowego stabilizatorów tego typu moe by wiksza ni warto napicia wejciowego. Za pomoc stabilizatora impulsowego mona równie bez trudu przetwarza napicie o jednej polaryzacji na napicie o przeciwnej polaryzacji. Dodatkowo moliwe jest zasilanie takiego stabilizatora bezporednio z wyjcia ukadu prostujcego napicie sieciowe, bez potrzeby stosowania transformatora sieciowego. W efekcie mona otrzyma zasilacz may, lekki i o duej sprawnoci. Te cechy decyduj o powszechnym stosowaniu zasilaczy impulsowych w sprzcie komputerowym. Waciwoci ukadów stabilizacji napicia s charakteryzowane za pomoc odpowiednich parametrów technicznych, sporód których do najwaniejszych zalicza si: Znamionowe napicie wyjciowe U ON warto wyjciowego napicia stabilizacji z okrelon tolerancj, w sytuacji gdy stabilizator pracuje w znamionowych warunkach pracy. Tolerancja napicia wyjciowego U ON maksymalna, dopuszczalna wzgldna zmiana wartoci napicia stabilizowanego wywoana przez czynniki wpywajce takie jak zmiany napicia wejciowego i prdu obcienia. Zakres zmian napicia wyjciowego jest to zakres stabilizowanego napicia wyjciowego, w którym obowizuj parametry katalogowe stabilizatora. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 25

20 Zakres zmian napicia wejciowego minimalna i maksymalna warto napicia wejciowego, zasilajcego stabilizator, w obrbie której producent zapewnia poprawn prac ukadu. Wspóczynnik stabilizacji od zmian napicia wejciowego (WSN, IR) wielko zmian napicia stabilizowanego U O wywoanych ustalonymi zmianami napicia wejciowego U I. Wspóczynnik stabilizacji od zmian obcienia (WOSN, LR) wzgldna zmiana napicia stabilizowanego wywoana ustalon zmian prdu obcienia. Wspóczynnik tumienia ttnie (WTT, RR) miara tumienia ttnie przez ukad stabilizatora poprzez wzajemne porównanie midzyszczytowych wartoci ttnie na wejciu i wyjciu. Napicie rónicowe midzy wejciem a wyjciem U OI = U O U I MIN minimalna rónica napicia midzy wejciem i wyjciem stabilizatora, przy której ukad jeszcze pracuje poprawnie. Temperaturowy zakres pracy dopuszczalny zakres temperatur pracy stabilizatora, zawarty midzy minimaln i maksymaln graniczn temperatur pracy. (zakres przemysowy to od 0C do 70C, militarny od - 55C do 125C). Wspóczynnik temperaturowy napicia wyjciowego (TWN, ATC) parametr umoliwiajcy okrelenie, o ile procent zmieni si napicie wyjciowe przy zmianie temperatury otoczenia o 1C, wyznaczony dla ustalonej zmiany tej temperatury. Nominalny prd wyjciowy I ON maksymalna warto prdu obcienia, przy którym zachowane s jeszcze podane parametry katalogowe przy zaoeniu, e stabilizator pracuje w znamionowych warunkach pracy. Maksymalny prd wyjciowy I OMAX prd, przy którym wcza si (o ile stabilizator taki posiada) ukad nadprdowego zabezpieczenia stabilizatora. Prd zwarciowy I OS warto prdu obcienia stabilizatora, w sytuacji gdy wyjcie jest zwarte do masy. Minimalny prd wyjciowy I OMIN minimalna warto prdu obcienia, przy którym zachowane s jeszcze podane parametry katalogowe przy zaoeniu, e stabilizator pracuje w znamionowych warunkach pracy. Prd spoczynkowy prd pobierany przez ukad nieobcionego stabilizatora. Maksymalna moc strat maksymalna moc, jaka moe si wydzieli w stabilizatorze (lub elemencie regulacyjnym) w trakcie dugotrwaej jego pracy w znamionowej temperaturze otoczenia (zwykle 25C), nie powodujc jego uszkodzenia. Sprawno energetyczna - - wzajemny stosunek mocy oddanej do obcienia i mocy dostarczonej do stabilizatora. Mona wyróni pewne cechy wspólne, charakterystyczne dla grupy stabilizatorów scalonych: napicie zasilajce ukad jest napiciem przeznaczonym do stabilizacji, wartoci napi stabilizowanych mog by zarówno dodatnie, jak i ujemne (z zakresu 2 do 40V), warto prdu obcienia zawiera si w granicach od kilkudziesiciu do kilkuset ma, a przy zastosowaniu zewntrznych tranzystorów mocy nawet do 10A, dobra sprawno przy minimalnej rónicy napicia midzy wejciem a wyjciem rzdu 2 3V, maa impedancja wyjciowa (rzdu m), dobra stabilno staoprdowa w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Scalone stabilizatory napicia wykonuje si jako: stabilizatory uniwersalne, o napiciu wyjciowym regulowanym za pomoc elementów zewntrznych (np. ukad A 723), Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 26

21 stabilizatory ogólnego przeznaczenia o napiciu wyjciowym ustalonym w procesie produkcji (np. A 7805), stabilizatory specjalne bdce ukadami o wysoko wyspecjalizowanych waciwociach, jak np. stabilizatory napi symetrycznych, napi o wartociach wyszych ni 40V, napi odniesienia o bardzo duej stabilnoci czasowej i temperaturowej, dokadnoci. Klasycznym scalonym stabilizatorem napicia staego jest ukad A723. Jest to ukad o wszechstronnych moliwociach, atwy w uyciu, o doskonaych parametrach elektrycznych. Rys. 19. Ukad A 723 pracujcy jako stabilizator napicia dodatniego od 2 do 7V [dokumentacja techniczna firmy Texas Instruments] W tabeli 2. przedstawiono zestaw typowych wartoci parametrów ukadu A723. Tabela 2. Typowe wartoci podstawowych parametrów stabilizatora A723 [dokumentacja techniczna firmy Texas Instruments] Parametr Jednostka Warto Zakres napicia U I [V] 9,5 40 Zakres napicia U O [V] 2 37 Minimalne : U O U I [V] 3 WSN (%U O ) [%] 0,1 WOSN (%U O ) [%] 0,03 Temperatura pracy [C] 0 70 TWN [%/C] 0,003 I OMAX [ma] 150 I SP [ma] 2,3 (prd spoczynkowy: I O =0, U O =30V) WTT [db] 74 U Z [V] 7,15 I ZW [ma] 65 (prd zwarcia: R S =10, U O =0V) Typowym przedstawicielem stabilizatorów ogólnego przeznaczenia s stabilizatory serii 7800 (produkowane m. in. przez firm Fairchild w dwóch seriach MC78xx i LM78xx, a take przez firm National Semiconductor - LM78xx). Dwie ostatnie cyfry w oznaczeniu stabilizatora to warto jego napicia wyjciowego, która moe by równa 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 lub 24V. Na rys.20 przedstawiono typowy ukad pracy stabilizatora z serii Kondensator doczony do zacisków wyjciowych stabilizatora poprawia jego parametry impulsowe oraz powoduje, e warto impedancji wyjciowej stabilizatora pozostaje równie maa dla duych czstotliwoci. Jeeli stabilizator jest umieszczony z dala od kondensatorów filtru prostownika, do jego zacisków wejciowych naley doczy kondensator o wartoci pojemnoci co najmniej 330nF. Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 27

22 Do stabilizowania napi ujemnych przeznaczone s stabilizatory z rodziny Sposób ich uycia niczym si nie róni od przedstawionego (poza napiciem wejciowym, które musi by ujemne). Ukady z rodziny 7800 mog by obciane prdem do 1A i maj wbudowane w struktur ukady zabezpiecze: nadprdowe i przed uszkodzeniem cieplnym. Rys. 20. Ukad pracy stabilizatora z serii 7800 [dokumentacja techniczna firmy Fairchild] Tabela 3. Typowe wartoci podstawowych parametrów stabilizatorów serii 7800 [dokumentacja techniczna firmy Fairchild] Parametr Zakres napicia U I [V] ,525 14,527 17, Napicie U O [V] Min. : U O U I [V] WSN [mv] 1,6 1, (I O =500mA) U I [V] WOSN [mv] I O [ma] I SP [ma] 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2 WTT [db] R O [m] I ZW [ma] TWN [mv/k] - 0,8-0, ,5 Zakres temperatur [C] W stabilizatorach stosuje si dwie grupy zabezpiecze: Zabezpieczenia nadnapiciowe czyli takie, które su do zabezpieczenia stabilizatora lub ukadu obciajcego przed pojawieniem si niepodanego napicia. Najprostszym i najczciej stosowanym zabezpieczeniem nadnapiciowym jest kondensator. Najczciej stosuje si kondensatory monolityczne o wartociach z zakresu 1nF do 1F wczane równolegle do wejcia i wyjcia stabilizatora. Innymi elementami zabezpiecze nadnapiciowych s diody wczane na wejciu i wyjciu stabilizatora oraz równolegle do elementów regulacyjnych. Podczas normalnej pracy stabilizatora diody te s spolaryzowane zaporowo. Zabezpieczaj stabilizator i ukad regulacyjny przed zniszczeniem wskutek odwrotnego wczenia wejciowego napicia niestabilizowanego lub przyczenia wyjcia do napicia o odwrotnej polaryzacji. Poniewa w wyniku uszkodzenia stabilizatora jego napicie wejciowe moe przedosta si na wyjcie i uszkodzi ukad zasilany czsto stosuje si tzw. zwieracze. Na rys. 21. przedstawiono oprócz pozostaych wymienionych zabezpiecze nadnapiciowych równie ukad zwieracza tyrystorowego, zoonego z diody Zenera DZ, rezystora R oraz tyrystora TY. Jeeli warto napicia wyjciowego bdzie Projekt wspófinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego 28

20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć

20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć 20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć Cel ćwiczenia: Przeanalizować działanie zasilaczy na podstawie schematów ideowych, scharakteryzować rolę poszczególnych elementów

Bardziej szczegółowo

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER www.audiopioneer.pl sklep@audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 VOLT Sinus Pro-2000 W ZASILACZ AWARYJNY / Przetwornica 24V 1400/2000W kategoria: Elektryka

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik nadmiarowo - prdowy typu, z zasobnikami energii zasilanymi prdem zwarcia, przeznaczony jest do sterowania

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia

Rys Schemat parametrycznego stabilizatora napięcia ĆWICZENIE 12 BADANIE STABILIZATORÓW NAPIĘCIA STAŁEGO 12.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania, budowy oraz podstawowych właściwości różnych typów stabilizatorów półprzewodnikowych

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

sta a elektryczna zwana te przenikalno ci E =

sta a elektryczna zwana te przenikalno ci E = 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Pole elektryczne i kondensatory 4.1.1. Materia nauczania Zgodnie z prawem ustalonym przez Coulomba sia F, z jak na kady z dwóch adunków punktowych Q 1 i Q 2 dziaa ich wspólne

Bardziej szczegółowo

Zasilacz. Ze względu na sposób zmiany napięcia do wartości wymaganej przez zasilany układ najczęściej spotykane zasilacze można podzielić na:

Zasilacz. Ze względu na sposób zmiany napięcia do wartości wymaganej przez zasilany układ najczęściej spotykane zasilacze można podzielić na: Układy zasilające Ryszard J. Barczyński, 2010 2013 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Zasilacz Zasilacz urządzenie, służące do

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Prostowniki 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników ELEKTRONIKA Jakub Dawidziuk sobota, 16

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Zasilacze awaryjne UPS

Zasilacze awaryjne UPS Zasilacze awaryjne UPS czyli pracujemy chociaż w gniazdku nie ma prądu Głównym zadaniem zasilacza awaryjnego jest podtrzymanie pracy zestawu komputerowego podczas zaniku napięcia w sieci zasilającej. Realizuje

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A

Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A RAP-1, RAP-1A EE428088.02 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenia RAP-1 i RAP-1A

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory liniowe (ciągłe)

Stabilizatory liniowe (ciągłe) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory liniowe (ciągłe) 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Stabilizatory parametryczne 4.

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1. Uk ady regulacji i sterowania. 4.1.1. Materia nauczania

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1. Uk ady regulacji i sterowania. 4.1.1. Materia nauczania 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Ukady regulacji i sterowania 4.1.1. Materia nauczania Ukady regulacji i sterowania realizuj zadania zwizane z uruchomieniem, oddziaywaniem, kontrol i zakoczeniem pracy urzdze

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E11 BADANIE NIESTABILIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory

Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych CięŜkich PW Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E1 - protokół Zasilacze: prostowniki, prostowniki sterowane, stabilizatory Data

Bardziej szczegółowo

Badanie układów prostowniczych

Badanie układów prostowniczych Instrukcja do ćwiczenia: Badanie układów prostowniczych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości podstawowych układów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH 8. PRDY APCA PRY WARCACH YMTRYCYCH 8.. Wprowadzenie Przez impedancj obwodu zwarciowego rozumie si impedancj widzian z miejsca zwarcia, przy zao$eniu, $e wszystkie siy elektromotoryczne s równe zeru. Twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2018 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15 Spis treci 1. PODSTAWOWE WIADOMOCI O POMIARACH... 9 UKŁAD JEDNOSTEK MIAR... 11 2. WZORCE...15 2.1. Wzorce siły elektromotorycznej...15 RÓDŁA WZORCOWE WYKORZYSTUJCE EFEKT JOSEPHSONA...18 ELEKTRONICZNE WZORCE

Bardziej szczegółowo

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia 22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych

Bardziej szczegółowo

RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA

RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA RAP-1, RAP-1A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

MIERNIK STANU IZOLACJI

MIERNIK STANU IZOLACJI MIERNIK STANU IZOLACJI MEG-1000 (Kod 2 28 981) Instrukcja uytkownika ( M 981 220 / 99A ) CIRCUTOR CONVERT Miernik stanu izolacji MEG-1000 Instrukcja uytkownika Strona 1 _ 1. Spis Treci 1. Spis Treci 1

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory ciągłe

Stabilizatory ciągłe POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory ciągłe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Stabilizatory parametryczne 4. Stabilizatory

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Laboratorium elektroniki Ćwiczenie nr 5 Temat: STABILIZATORY NAPIĘCIA Rok studiów Grupa Imię i nazwisko Data Podpis Ocena 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa COACH 10 Dioda półprzewodnikowa Program: Coach 6 Projekt: na MN060c CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Elektronika\dioda_2.cma Przykład wyników: dioda2_2.cmr Cel ćwiczenia - Pokazanie działania diody - Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych PRACOWNIA SPECJALIZACJI Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu Cel ćwiczenia: Str. Poznanie budowy, działania i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

wiczenie 1. Przetwornice dławikowe

wiczenie 1. Przetwornice dławikowe Laboratorium z przedmiotu Półprzewodnikowe przyrzdy mocy dla VI semestru studiów inynierskich Elektronika i Telekomunikacja o specjalnoci Elektronika Morska wiczenie 1. Przetwornice dławikowe Zadania do

Bardziej szczegółowo

IO.WW-10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW-10T WYWIETLACZ NACIENNY WW-10N

IO.WW-10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW-10T WYWIETLACZ NACIENNY WW-10N IO.WW10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW10T WYWIETLACZ NACIENNY WW10N WARSZAWA, PADZIERNIK 2004 1 IO.WW10.02 SPIS TRECI 1. PRZEZNACZENIE...2

Bardziej szczegółowo

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA RFT-451A CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Diody półprzewodnikowe

Diody półprzewodnikowe Diody półprzewodnikowe prostownicze detekcyjne impulsowe... Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik 1 Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik Znajdź usterkę oraz wskaż sposób jej usunięcia w zasilaczu napięcia stałego 12V/4A, wykonanym w oparciu o układ scalony

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH BAANE O PÓŁPZEWONKOWYCH nstytut izyki Akademia Pomorska w Słupsku Cel i ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest: - zapoznanie się z przebiegiem charakterystyk prądowo-napięciowych diod różnych typów, - zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW

Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty 3RW40 dostpne do mocy 250 KW Softstarty z rodziny 3RW40 s układami łagodnego rozruchu silnika, przeznaczonymi do rozruchów normalnych i rednio cikich, poniewa s wykonane w CLASS 10 i CLASS 20.

Bardziej szczegółowo

RET-410A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY KARTA KATALOGOWA

RET-410A PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekanik napiciowo-czasowy okienkowy typu, przeznaczony jest do stosowania w ukadach automatyki elektroenergetycznej, m. in.

Bardziej szczegółowo

Liniowe stabilizatory napięcia

Liniowe stabilizatory napięcia . Cel ćwiczenia. Liniowe stabilizatory napięcia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości stabilizatora napięcia zbudowanego na popularnym układzie scalonym. Zakres ćwiczenia obejmuje projektowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2014 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Diody półprzewodnikowe

Diody półprzewodnikowe Diody półprzewodnikowe prostownicze detekcyjne impulsowe... Ryszard J. Barczyński, 2016 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Półprzewodniki

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO 1. Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych granicach:

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla TeleInformatyki. Diody półprzewodnikowe

Podstawy Elektroniki dla TeleInformatyki. Diody półprzewodnikowe AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla TeleInformatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2014 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory impulsowe

Stabilizatory impulsowe POITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ EEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory impulsowe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Przekształtnik obniżający 4. Przekształtnik

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek

Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Treść zadania praktycznego Rozwiązanie zadania opracowali: H. Kasprowicz, A. Kłosek Opracuj projekt realizacji prac związanych z uruchomieniem i sprawdzeniem działania zasilacza impulsowego małej mocy

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Seria. z blokiem sterowania

Seria. z blokiem sterowania NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE ZASTOSOWANIE Elektryczne nagrzewnice kanaowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju prostoktnym. Su do podgrzewania powietrza

Bardziej szczegółowo

Diody półprzewodnikowe

Diody półprzewodnikowe Diody półprzewodnikowe prostownicze detekcyjne impulsowe... Ryszard J. Barczyński, 2012 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA

ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA ELMAST BIAŁYSTOK PRZEKANIK ELEKTRONICZNY DO ZABEZPIECZE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH TRÓJFAZOWYCH NISKIEGO NAPICIA (W SZCZEGÓLNOCI DO ZABEZPIECZE AGREGATÓW POMPOWYCH) PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 3 Temat: Badanie zasilaczy napięć stałych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE)

Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Diagnostyka układów programowalnych, sterowanie prac windy (rodowisko MAX+plus II 10.1 BASELINE) Opracowali: dr in. Krystyna Noga mgr in. Rafał Sokół Akademia Morska Wydział

Bardziej szczegółowo

Zasilacz stabilizowany 12V

Zasilacz stabilizowany 12V Zasilacz stabilizowany 12V Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 3 grudnia 2007 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 2 2 Wykonane pomiary 2 2.1 Charakterystyka napi ciowa....................................... 2

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki sterowane

Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki sterowane Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechnika Warszawska Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E1 - instrukcja Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki

Bardziej szczegółowo

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy półprzewodnikowe Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy elektroniczne i ich zastosowanie. Elementy stosowane w elektronice w większości

Bardziej szczegółowo

Ćw. III. Dioda Zenera

Ćw. III. Dioda Zenera Cel ćwiczenia Ćw. III. Dioda Zenera Zapoznanie się z zasadą działania diody Zenera. Pomiary charakterystyk statycznych diod Zenera. Wyznaczenie charakterystycznych parametrów elektrycznych diod Zenera,

Bardziej szczegółowo

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład... Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH

ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH Cel ćwiczenia: zbadanie wpływu typu układu prostowniczego oraz wartości i charakteru obciążenia na parametry wyjściowe zasilacza. 3.1. Podstawy teoretyczne 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe i standaryzujce.

Przetworniki pomiarowe i standaryzujce. POLITECHNIK LSK WYDZIŁ INYNIERII RODOWISK I ENERGETYKI INSTYTUT MSZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIUM METROLOGII i pomiarowe i standaryzujce. (M 14) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

GAF 860 wzmacniacz kanałowy DVB-T / DVB-H INSTRUKCJA OBSŁUGI

GAF 860 wzmacniacz kanałowy DVB-T / DVB-H INSTRUKCJA OBSŁUGI GAF 860 wzmacniacz kanałowy DVB-T / DVB-H INSTRUKCJA OBSŁUGI GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask, Polska Info: 0801 011 311 e-mail:export@telmor.pl http://www.telmor.pl IO-7538-300-02;

Bardziej szczegółowo

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa

płytka montażowa z tranzystorami i rezystorami, pokazana na rysunku 1. płytka montażowa do badania przerzutnika astabilnego U CC T 2 masa Tranzystor jako klucz elektroniczny - Ćwiczenie. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi układami pracy tranzystora bipolarnego jako klucza elektronicznego. Bramki logiczne realizowane w technice RTL

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12)

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI SILNIK ASYNCHRONICZNY I (E-12) POLTECHNKA LSKA WYDZAŁ NYNER RODOWSKA ENERGETYK NSTYTUT MASZYN URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORUM ELEKTROTECHNK SLNK ASYNCHRONCZNY (E-) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. Jan Około-Kułak Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

dtron 16.1 KOMPAKTOWY REGULATOR MIKROPROCESOROWY

dtron 16.1 KOMPAKTOWY REGULATOR MIKROPROCESOROWY Karta katal. 70.3011 Strona 1/6 dtron 16.1 KOMPAKTOWY REGULATOR MIKROPROCESOROWY Wykonanie obudowy wg DIN 43 700 Opis Kompaktowy regulator mikroprocesorowy Typu 703011 z panelem przednim 48mm x 48mm znajduje

Bardziej szczegółowo

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU Spis treści Informacje podstawowe...2 Pomiar napięcia...3 Pomiar prądu...5 Pomiar rezystancji...6 Pomiar pojemności...6 Wartość skuteczna i średnia...7

Bardziej szczegółowo