Układy elektroniczne I Przetwornice napięcia

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

19. Zasilacze impulsowe

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

Badanie dławikowej przetwornicy podwyŝszającej napięcie

Stabilizatory impulsowe

Właściwości przetwornicy zaporowej

Stabilizatory ciągłe

Przetwornica mostkowa (full-bridge)

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

Przetwornica zaporowa (flyback)

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

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki, Katedra K-4. Klucze analogowe. Wrocław 2017

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

Część 4. Zagadnienia szczególne

Generatory drgań sinusoidalnych LC

Prąd przemienny - wprowadzenie

Zasilacze i stabilizatory impulsowe

Pomiar indukcyjności.

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Klucze analogowe. Wrocław 2010

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

Elementy indukcyjne. Konstrukcja i właściwości

Liniowe układy scalone

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki. Badanie zasilaczy ze stabilizacją napięcia

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

Sterowane źródło mocy

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

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

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

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

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

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

Prądy wirowe (ang. eddy currents)

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

Dielektryki i Magnetyki

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

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

Wzmacniacze. Klasyfikacja wzmacniaczy Wtórniki Wzmacniacz różnicowy Wzmacniacz operacyjny

Przerywacz napięcia stałego

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

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

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

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

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

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

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

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Obwody sprzężone magnetycznie.

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

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

pulsebec163 impulsowy regulator napięcia

INDEKS ALFABETYCZNY CEI:2002

Przegląd półprzewodnikowych przyrządów mocy

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

1 Sygnały. Zad 1. Wyznacz wartość średnią, średnia wyprostowaną i skuteczną sygnałów przedstawionych na rysunkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1 Sygnały. Zad 1. Wyznacz wartość średnią, średnia wyprostowaną i skuteczną sygnałów przedstawionych na rysunkach.

R 1 = 20 V J = 4,0 A R 1 = 5,0 Ω R 2 = 3,0 Ω X L = 6,0 Ω X C = 2,5 Ω. Rys. 1.

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D

Zaznacz właściwą odpowiedź

II. Elementy systemów energoelektronicznych

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Elektroniczne Systemy Przetwarzania Energii

14 Modulatory FM CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE Podstawy modulacji częstotliwości Dioda pojemnościowa (waraktor)

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

Część 2. Sterowanie fazowe

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

1. Rezonans w obwodach elektrycznych 2. Filtry częstotliwościowe 3. Sprzężenia magnetyczne 4. Sygnały odkształcone

Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

Indukcyjność. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Przetwornica typu flyback krok po kroku (1)

Elementy elektroniczne Wykłady 7: Tranzystory polowe

Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

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

Ćwiczenie nr 05 1 Oscylatory RF Podstawy teoretyczne Aβ(s) 1 Generator w układzie Colpittsa gmr Aβ(S) =1 gmrc1/c2=1 lub gmr=c2/c1 gmr C2/C1

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI Badanie Bramki X-OR

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 26/16

1. Opis płyty czołowej multimetru METEX MS Uniwersalne zestawy laboratoryjne typu MS-9140, MS-9150, MS-9160 firmy METEX

OBWODY MAGNETYCZNE SPRZĘśONE

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

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

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

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

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

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA

Ćwiczenie 5. Zastosowanie tranzystorów bipolarnych cd. Wzmacniacze MOSFET

Układy zasilania tranzystorów. Punkt pracy tranzystora Tranzystor bipolarny. Punkt pracy tranzystora Tranzystor unipolarny

Podstawy Elektroniki dla Tele-Informatyki. Tranzystory unipolarne MOS

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

MGR Prądy zmienne.

Prostowniki małej mocy

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

Transkrypt:

kłady elekriczne Przewornice napięcia Jerzy Wikowski Sabilizaor równoległy i szeregowy = + Z = + Z Z o o Z Mniejsze sray mocy 1

Sabilizaor impulsowy i liniowy P ( ) sra P sra sa max o o o Z Mniejsze sray mocy = Średnie = + off Jeszcze mniejsze sray mocy Warość średnia przebiegu impulsowego Średnie = T = γ off T = off + T okres γ = /T wsp. wypełnienia 2

Regulaor obniŝający napięcie o = Średnie = + off = γ Cewka indukcyjna 1 2 3 L 1 2 3 L D L di( ) i ( ) = L L d i( ) i( 0) = ( 0 ) L 3

Cewka indukcyjna D L P=* di( ) i ( ) = L L d i( ) i( 0) = ( 0 ) L Duża indukcyjność - Małe napięcie - pomalej zmienia się prąd moc zmagazynowana = moc oddana ZaleŜności doyczące cewek B max =0.05 0.1 0.2..0.3 [T] dla ferryów i częsoliwości 200 20..10 [khz] zmax z max Bmax = µ 0µ w µ 0 l p l p lr 1 + µ w l r lp gdy µ w >>1 l 2 2 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: z 2 sku = 2π f BmaxS f BmaxS = BmaxS z max = Dla napięć prosokąnych : 1 1 max z = γ 4

Regulaor obniŝający napięcie (współbieŝny forward, feedhrough) C D mier L L 0 = γ = T 2 Lszczy min C > 4 Lszczy max max T enień 0 napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe,, off, T czas włączenia, wyłączenia klucza i okres, Lszczy prąd szczyowy indukcyjności i klucza L min minilalna indukcyjność enień napięcie wyjściowe ęnień Regulaor obniŝający (obciąŝenie kryyczne) mier L T < kry = ( 1 γ )γ 2L Napięcie wyjściowe może wzrosnąć do!!! 5

Regulaor obniŝający samowzbudny RF Regulaor podwyŝszający (przeciwbieŝny flyback) C Klucz Kl L 1 0 = 1 γ L Lszczy min C > 2 Lszczy max enień max T 1 + off napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe,, off, T czas włączenia, wyłączenia klucza i okres, Lszczy prąd szczyowy indukcyjności i klucza L min minilalna indukcyjność enień napięcie wyjściowe ęnień 6

Regulaor odwracający napięcie (przeciwbieŝny flyback) C L L γ 0 = 1 γ L Lszczy min C > 2 Lszczy max enień max T 1 1 γ napięcie wyjściowe, napięcie wejściowe,, off, T czas włączenia, wyłączenia klucza i okres, Lszczy prąd szczyowy indukcyjności i klucza L min minilalna indukcyjność enień napięcie wyjściowe ęnień Przewornica odwracająca 7

Regulaor odwracający (obciąŝenie kryyczne) L L C γ < kry = ( 1 γ )T 2L Napięcie wyjściowe może wzrosnąć do!!! Regulaor dławikowy (magazynujący energię) z izolowanym wyjściem (przeciwbieŝny flyback) Kl Sprzężenie zwrone z izolacją!!!!!!!!!!!! Dodakowe uzwojenie pozwala rozładować energię w dławiku przy braku obciążenia 8

Sep up MC34063 nvering MC34063 9

Sep down MC34063 Wzory projekowe MC34063 10

Kwerer przeciwbieŝny Klucz Prąd pierwony Kwerer współbieżny Prąd wórny + pomocniczy Sumaryczny srumień pola magneycznego Kwerer współbieŝny Kwerer przeciwbieżny Klucz Prąd pierwony + wórny (ujemny) Prąd pomocniczy Sumaryczny srumień pola magneycznego 11

Kwerer współbieŝny W kwererach współbieŝnych: nergia zosaje ransformowana (nie jes magazynowana w polu magneycznym rdzenia) Prąd magnesowania jes mały Zamias dławika sosuje się ransformaor o mniejszych gabaryach W kwererach współbieŝnych symerycznych średni prąd magnesowania jes zerowy Przewornice przeciwsobne (współbieŝne) duŝej mocy +ou +ou 12

wagi ogólne Praca z duŝą częsoliwością (10-200kHz) i krókimi czasami przełączania (10-200ns): Dobór diod i ranzysorów DuŜe zakłócenia Przepięcia Projekowanie dławików i ransformaorów Zjawisko naskórkowości Pojemności pasoŝynicze (rezanse) Podsumowanie Zaley: DuŜa sprawność Małe wymiary Wady: Mniejsze współczynniki sabilizacji Zakłócenia Nieco większe ceny Przewornice pojemnościowe (pompa ładunkowa) do własnych przemyśleń (n.cl7660) 13

Zapamieać Zasada działania przewornic dławikowych: obniŝającej napięcie podwyŝszającej napięcie odwracającej napięcie Wady i zaley przewornic 14