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전원 공급 장치는 가장 중요한 몇 가지 부품으로 구성됩니다.

주전원 변압기 - 다이어그램에서 그림과 유사하게 표시되며,

정류기. 변신 로봇

정류기 - 명칭은 다를 수 있습니다. 정류기는 정류기에 따라 XNUMX개, XNUMX개 또는 XNUMX개의 다이오드로 구성됩니다. 이제 우리는 이해할 것입니다.

정류기. 다이오드 브리지

a) 간단한 다이오드입니다.

b) - 다이오드 브리지. 그림과 같이 포함된 XNUMX개의 다이오드로 구성됩니다.

c) - 동일한 다이오드 브리지, 간결함을 위해서만 더 간단하게 그려집니다. 핀 할당은 문자 b) 아래의 브리지와 동일합니다.

필터 커패시터. 이것은 시간과 공간 모두에서 변하지 않으며 다음과 같이 표시됩니다.

정류기. 콘덴서

표기법의 세계만큼 커패시터에 대한 많은 지정이 있습니다. 그러나 일반적으로 그들은 모두 동일합니다. 혼동하지 말자. 명확성을 위해 부하를 그려서 Rl-부하 저항으로 표시하겠습니다. 이것이 우리의 계획입니다. 또한 이 부하를 연결할 전원의 접점에 대해서도 설명합니다.

다음 - 몇 가지 가정

- 출력 전압은 Ucont = U*1.41로 정의됩니다. 즉, 권선에 10V의 교류 전압이 있으면 커패시터와 부하에서 14,1V를 얻습니다. 그렇게.

- 부하가 걸리면 전압이 약간 떨어지고 변압기의 설계, 전력 및 커패시터의 커패시턴스에 따라 달라집니다.

- 정류기 다이오드는 필요한 것보다 1,5-2배 더 많은 전류를 공급해야 합니다. 재고용. 다이오드를 라디에이터(너트 또는 볼트 구멍 포함)에 설치하려는 경우 2-3A 이상의 전류에서 다이오드를 라디에이터에 배치해야 합니다.

또한 양극성 전압이 무엇인지 상기시켜 드리겠습니다. 누군가 잊었다면. 우리는 두 개의 배터리를 사용하여 직렬로 연결합니다. 중간 지점, 즉 배터리의 연결 지점을 공통점이라고 하겠습니다. 사람들 사이에서는 질량, 지구, 몸, 일반 전선이라고도합니다. 부르주아는 이를 GND(접지 - 접지)라고 부르며 종종 0V(제로 볼트)라고도 합니다. 전압계와 오실로스코프가이 와이어에 연결되며 입력 신호가 회로에 적용되고 출력 신호가 취해집니다. 그것이 그 이름이 공통 전선인 이유입니다. 따라서 테스터를 검정색 선으로 이 지점에 연결하고 배터리의 전압을 측정하면 테스터는 한 배터리에 1,5볼트를 더하고 다른 배터리에 1,5볼트를 표시합니다. 이 전압 +/-1,5V를 바이폴라라고 합니다. 양쪽 극성, 즉 플러스와 마이너스가 같아야 합니다. 즉, +/-12, +/-36V, +/-50 등입니다. 바이폴라 전압의 신호는 세 개의 와이어(플러스, 공통, 마이너스)가 회로에서 전원 공급 장치로 가는 경우입니다. 그러나 이것이 항상 그런 것은 아닙니다. 회로에 +12 및 -5의 전원이 공급되는 것을 보면 이러한 전원을 15 레벨이라고하지만 전원 공급 장치에는 여전히 36 개의 와이어가 있습니다. 글쎄, 예를 들어 +/-XNUMX 및 +/-XNUMX과 같이 회로에 최대 XNUMX 개의 전압이 전달되면 간단히이 전원을 바이폴라 XNUMX 레벨이라고 부를 것입니다.

자, 이제 본론으로

정류기. 브리지 정류기

1. 브리지 정류기 회로

가장 일반적인 계획. 변압기의 한 권선에서 단극 전압을 얻을 수 있습니다. 이 회로는 최소 전압 리플을 가지며 설계가 간단합니다.

정류기. 브리지 정류기

2. 반파 회로

브리지와 마찬가지로 변압기의 한 권선에서 단극 전압을 준비합니다. 유일한 차이점은 이 회로가 브리지에 비해 두 배의 리플을 가지지만 XNUMX개가 아닌 XNUMX개의 다이오드가 회로를 크게 단순화한다는 것입니다. 낮은 부하 전류에서 사용되며 변압기에만 사용되므로 많은 부하 전력이 필요합니다. 이러한 정류기는 변압기의 일방적 재자화를 유발합니다.

정류기. 순환 전류 보호 회로

3. 전파 중간지점

2개의 다이오드와 XNUMX개의 권선(또는 중간 지점이 있는 XNUMX개의 권선)은 낮은 리플 전압을 공급할 뿐만 아니라 XNUMX개가 아닌 XNUMX개의 다이오드를 사용하기 때문에 브리지 회로에 비해 손실이 적습니다.

정류기. 트리거 전류 보호 회로

4. 바이폴라 정류기의 브리지 회로

많은 사람들에게 이것은 아픈 주제입니다. 두 개의 권선(또는 중간점이 있는 권선)이 있고 두 개의 동일한 전압을 제거합니다. 그들은 같을 것이고 리플은 작을 것입니다. 회로가 브리지되기 때문에 각 커패시터의 전압은 각 권선의 전압에 XNUMX의 루트를 곱한 값으로 계산됩니다. 모든 것이 평소와 같습니다. 양의 부하와 음의 부하가 다른 경우 권선 중간 지점의 와이어는 커패시터의 전압을 균등화합니다.

정류기. 모습

5. 전압 배가 회로

이들은 두 개의 반파 회로이지만 다이오드가 다른 방식으로 연결되어 있습니다. 두 배의 전압이 필요한 경우에 사용됩니다. 각 커패시터의 전압은 공식에 의해 결정되며 전체 전압은 두 배가 됩니다. 반파장 회로와 마찬가지로 이 회로에도 큰 리플이 있습니다. 바이폴라 출력을 볼 수 있습니다. 커패시터의 중간 지점을 접지라고하면 배터리의 경우처럼 자세히 살펴보십시오. 그러나 그러한 계획에서 많은 권한을 제거할 수는 없습니다.

정류기. 모습

6. 두 개의 정류기에서 다른 극성 전압 얻기

이들이 동일한 전원 공급 장치 일 필요는 전혀 없습니다. 전압이 다르거나 전원이 다를 수 있습니다. 예를 들어 회로가 +12V에서 1A를 소비하고 -5V에서 0,5A를 소비하는 경우 + 12V 1A 및 -5V 0,5A의 두 개의 전원 공급 장치가 필요합니다. 예를 들어 증폭기에 전원을 공급하기 위해 바이폴라 전압을 얻기 위해 두 개의 동일한 정류기를 연결할 수도 있습니다.

정류기. 모습

7. 동일한 정류기의 병렬 연결

두 배의 전류로만 동일한 전압을 제공합니다. 두 개의 정류기를 연결하면 전류가 두 배, 세 개가 세 배 등으로 증가합니다.

글쎄, 모든 것이 당신에게 분명하다면, 아마도 당신에게 숙제를 줄 것입니다. 전파 정류기 용 필터 커패시터의 커패시턴스 계산 공식 :

정류기

반파 정류기의 경우 공식이 약간 다릅니다.

정류기

분모의 XNUMX - 정류의 "주기"수. XNUMX상 정류기의 경우 분모는 XNUMX입니다.

모든 공식에서 변수는 다음과 같이 호출됩니다.

Cf - 필터 커패시터의 커패시턴스, uF

Ro - 출력 전력, W

U - 출력 정류 전압, V

f - AC 전압 주파수, Hz

dU - 맥동 범위, V

참고로 - 허용 가능한 맥동:

마이크 증폭기 - 0,001 ... 0,01%

디지털 기술 - 리플 0,1...1%

전력 증폭기 - 로드된 전원 공급 장치의 리플은 증폭기의 품질에 따라 1 ~ 10%입니다.

이 두 공식은 주파수가 최대 30kHz인 전압 정류기에 유효합니다. 더 높은 주파수에서 전해 커패시터는 효율성을 잃고 정류기는 약간 다르게 계산됩니다. 그러나 그것은 또 다른 주제입니다.

출판: radiokot.ru

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