Przetwornice napięcia. Stabilizator równoległy i szeregowy. Stabilizator impulsowy i liniowy = U I I. I o I Z. Mniejsze straty mocy.

Podobne dokumenty
Układy elektroniczne I Przetwornice napięcia

Stabilizatory impulsowe

Blok Zasilania - prostowniki, - filtry tętnień, - stabilizatory o pracy ciągłej,

Właściwości przetwornicy zaporowej

Przetwornica mostkowa (full-bridge)

Stabilizatory ciągłe

Przetwornica zaporowa (flyback)

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

Część 4. Zagadnienia szczególne. b. Sterowanie prądowe i tryb graniczny prądu dławika

Część 4. Zagadnienia szczególne

Zasilacze i stabilizatory impulsowe

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Generatory drgań sinusoidalnych LC

Modelowanie i badania transformatorowych przekształtników napięcia na przykładzie przetwornicy FLYBACK. mgr inż. Maciej Bączek

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Laboratorium układów elektronicznych. Przetwornice impulsowe. Ćwiczenie 5. Zagadnienia do przygotowania. Literatura

Impulsowy konwerter napięcia stałego z transformatorem układ przeciwbieżny (zaporowy) - flyback converter , wersja 1.1

Przerywacz napięcia stałego

Część 4. Zmiana wartości napięcia stałego. Stabilizatory liniowe Przetwornice transformatorowe

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

Sterowane źródło mocy

Właściwości tranzystora MOSFET jako przyrządu (klucza) mocy

Prąd przemienny - wprowadzenie

II. Elementy systemów energoelektronicznych

Pomiar indukcyjności.

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 01/17. CEZARY WOREK, Kraków, PL

Zasilacz stabilizowany ZS2,5

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Liniowe układy scalone

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

Prostowniki małej mocy

PL B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - powielacze napięcia. Rodzaje transformatorów sieciowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

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

Produkty firm SUPERTEX i MONOLITHIC POWER SYSTEMS w układach zasilających. Mariusz Kaczor, Contrans TI, 2005

PL B1. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL BUP 03/09

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika obniżającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Przetwornica typu flyback krok po kroku (1)

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

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

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

Odbiór energii z modułu fotowoltaicznego

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Dielektryki i Magnetyki

Tranzystory polowe. Podział. Tranzystor PNFET (JFET) Kanał N. Kanał P. Drain. Gate. Gate. Source. Tranzystor polowy (FET) Z izolowaną bramką (IGFET)

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

LABORATORIUM PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenie nr 2. Pomiar pojemności i indukcyjności. Szeregowy i równoległy obwód rezonansowy

Pomiary napięć i prądów zmiennych

PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe

19. Zasilacze impulsowe

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Stabilizatory liniowe (ciągłe)

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Modelowanie i badania wybranych impulsowych przetwornic napięcia stałego, pracujących w trybie nieciągłego przewodzenia (DCM)

Przekształtniki DC/DC

Zastosowanie silników krokowych jako napęd robota mobilnego

ANALOGOWE I MIESZANE STEROWNIKI PRZETWORNIC. Ćwiczenie 3. Przetwornica podwyższająca napięcie Symulacje analogowego układu sterowania

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

Spis treści 3. Spis treści

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Instrukcja nr 5. Wzmacniacz różnicowy Stabilizator napięcia Tranzystor MOSFET

Metody lokalizacji i redukcji zaburzeń elektromagnetycznych w obwodzie przetwornicy step-down z wykorzystaniem skanera EMC oraz oscyloskopu cz. I.

Część 2. Sterowanie fazowe

Laboratorium Podstaw Energoelektroniki. Krzysztof Iwan Piotr Musznicki Jarosław Guziński Jarosław Łuszcz

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

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH. Pomiary statycznych parametrów indukcyjnościowych przetworników przemieszczenia liniowego

OPIS PATENTOWY

Układy zasilania EUS

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

Wzmacniacze. Klasyfikacja wzmacniaczy Wtórniki Wzmacniacz różnicowy Wzmacniacz operacyjny

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Laboratorium Podstaw Elektroniki. Badanie przekształtnika podwyższającego napięcie. Opracował: dr inż. Rafał Korupczyński

Zasilacze sieciowe. Rodzaje transformatorów sieciowych. Główne parametry transformatora sieciowego

Analiza ustalonego punktu pracy dla układu zamkniętego

PRZEKSZTAŁTNIKI REZONANSOWE

Impulsowe regulatory napięcia serii AMSR i AMSRI firmy AIMTEC zamienniki dla układów 78xx/79xx

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Impulsowe przekształtniki napięcia stałego. Włodzimierz Janke Katedra Elektroniki, Zespół Energoelektroniki

Przetwornice ze zdolnością podwyższania i obniżania napięcia (cd.)

Transkrypt:

Przetwornice napięcia Stabilizator równoległy i szeregowy = + Z = Z + Z o o Z Mniejsze straty mocy Stabilizator impulsowy i liniowy P ( ) strat P strat sat max o o o Z Mniejsze straty mocy = Średnie t = t + t off Jeszcze mniejsze straty mocy 1

Wartość średnia przebiegu impulsowego Średnie t = = γ T t off T = t off + T okres γ = /T wsp. wypełnienia Regulator obniżający napięcie o = Średnie t = t + t off = γ Cewka indukcyjna 1 2 3 L 1 2 3 L D L di( t) i ( t) = L L dt t i( t) i( t0) = ( t t 0 ) L 2

Nie można obecnie wyświetlić tego obrazu. Cewka indukcyjna D L P=* di( t) i ( t) = L L dt t i( t) i( t0) = ( t t 0 ) L Duża indukcyjność - Małe napięcie - pomalej zmienia się prąd moc zmagazynowana = moc oddana Zależności dotyczące cewek B max =0.05 0.1 0.2..0.3 [T] dla ferrytów i częstotliwości 200 20..10 [khz] B max z max z max = µ 0µ w µ 0 l p l p lr 1 + µ w l r l p gdy µ w l >> 1 2 2 BSz z S 2 z S = L = µ 0µ w = AL z µ 0 l p l p lr 1 + µ w l r r Dla napięć sinusoidalnych: Dla napięć prostokątnych : 2 1 max skut = 2π f BmaxS = max = f BmaxS = 1 BmaxS z z z γ t Regulator obniżający napięcie (współbieżny forward, feedthrough) C D miter L t 0 = γ = T 2 L min C > 4 max T tetnień max 0 t napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe,,t off, T czas włączenia, wyłączenia klucza i okres, prąd szczytowy indukcyjności i klucza L min minilalna indukcyjność tetnień napięcie wyjściowe tętnień 3

Regulator obniżający (obciążenie krytyczne) miter L T < kryt = ( 1 γ )γ 2L Napięcie wyjściowe może wzrosnąć do!!! Regulator obniżający samowzbudny RF Regulator podwyższający (przeciwbieżny flyback) C Klucz Kl L 1 0 = 1 γ L min C > 2 max T tetnień max t 1 + t off t napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe,,t off, T czas włączenia, wyłączenia klucza i okres, prąd szczytowy indukcyjności i klucza L min minilalna indukcyjność tetnień napięcie wyjściowe tętnień 4

Regulator odwracający napięcie (przeciwbieżny flyback) C L L γ 0 = 1 γ L min C > 2 max T tetnień max t 1 1 γ napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe,,t off, T czas włączenia, wyłączenia klucza i okres, prąd szczytowy indukcyjności i klucza L min minilalna indukcyjność tetnień napięcie wyjściowe tętnień Przetwornica odwracająca Regulator odwracający (obciążenie krytyczne) L L C γ < kryt = ( 1 γ )T 2L Napięcie wyjściowe może wzrosnąć do!!! 5

Regulator dławikowy (magazynujący energię) z izolowanym wyjściem (przeciwbieżny flyback) Kl Sprzężenie zwrotne z izolacją!!!!!!!!!!!! Dodatkowe uzwojenie pozwala rozładować energię w dławiku przy braku obciążenia Step up MC34063 nverting MC34063 6

Step down MC34063 Wzory projektowe MC34063 Kwerter przeciwbieżny (fly back) Klucz Prąd pierwotny Kwerter współbieżny Prąd wtórny + pomocniczy Sumaryczny strumień pola magnetycznego 7

Kwerter współbieżny (forward) Kwerter przeciwbieżny Klucz Prąd pierwotny + wtórny (ujemny) Prąd pomocniczy Sumaryczny strumień pola magnetycznego Choke vs. transformer p B - + p B - + choke: ly primary is cducting B transformer: both primary and secdary are cducting simultaneously; magnetic flux of both cancel out (almost) Kwerter współbieżny W kwerterach współbieżnych: nergia zostaje transformowana (nie jest magazynowana w polu magnetycznym rdzenia) Prąd magnesowania jest mały Zamiast dławika stosuje się transformator o mniejszych gabarytach W kwerterach współbieżnych symetrycznych średni prąd magnesowania jest zerowy 8

Przetwornice przeciwsobne (współbieżne) dużej mocy +out +out wagi ogólne Praca z dużą częstotliwością (10-200kHz) i krótkimi czasami przełączania (10-200ns): Dobór diod i tranzystorów Duże zakłócenia Przepięcia Projektowanie dławików i transformatorów Zjawisko naskórkowości Pojemności pasożytnicze (rezanse) Podsumowanie Zalety: Duża sprawność Małe wymiary Wady: Mniejsze współczynniki stabilizacji Zakłócenia Nieco większe ceny Przetwornice pojemnościowe (pompa ładunkowa) do własnych przemyśleń (n.cl7660) 9

Zapamietać Zasada działania przetwornic dławikowych: obniżającej napięcie podwyższającej napięcie odwracającej napięcie Wady i zalety przetwornic 10