Электронные регуляторы постоянного тока — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Электронные регуляторы постоянного тока

2017-11-28 236
Электронные регуляторы постоянного тока 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Задача 5.1

Определить среднее значение тока нагрузки, при котором возникает граничный режим в схеме понижающего транзисторного регулятора.

 

а)

Рис. 5.1

 

 

Исходные данные

Дано: Значения: Найти:
E, B   I н cp
С ф, мкФ ¥
f, кГц  
L Ф, мГн  
g 0,4

 

 

Решение

По схеме замещения для включённого состояния ключа. Ток нарастает по линейному закону.

 

б)

 

Рис. 5.1 (продолжение)

 

.

При включённом ключе ток спадает через диод VD

.

Из условия граничного режима IL min =0.

 

 

в)

Рис. 5.1 (продолжение)

 

Среднее значение тока нагрузки совпадает со среднем значением тока индуктивности

IL max можно найти из выражения тока при включённом ключе из условия iL=IL maxпри t= g T

.

Напряжение на нагрузке найдём из закона регулирования для данной схемы.

Получаем

.

 


Задача 5.2

Определить величину индуктивности, при которой наступает граничный режим в схеме понижающего транзисторного регулятора, считая ёмкость фильтра равной ¥.

 

 

Рис. 5.2

 

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           L  
g 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3  
I Н, А            
f, кГц            
                             

 

Задача 5.3

Определить среднее значение тока нагрузки, при котором возникает граничный режим в схеме повышающего транзисторного регулятора, считая ёмкость фильтра равной ¥.

 

 

Рис. 5.3

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           I н cp  
g 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4  
L ф, мкГн            
f, кГц            
                             

 

Задача 5.4

Определить величину индуктивности, при которой наступает граничный режим в схеме повышающего транзисторного регулятора, считая ёмкость фильтра равной ¥.

 

Рис. 5.4

 

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           L  
g 0,5 0,6 0,7 0,8 0,4  
I н, A            
f, кГц            
                             

Задача 5.5

Определить среднее значение тока нагрузки, при котором возникает граничный режим в схеме транзисторного регулятора с инверсией выходного напряжения, считая ёмкость фильтра равной ¥.

 

 

Рис. 5.5

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           I н cp  
g 0,6 0,7 0,6 0,5 0,4  
L ф, мГн            
f, кГц            
                             

Задача 5.6

Определить величину индуктивности, при которой наступает граничный режим в схеме транзисторного регулятора с инверсией выходного напряжения, считая ёмкость фильтра равной ¥.

 

 

Рис. 5.6

 

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           L  
g 0,5 0,4 0,6 0,2 0,3  
I н, А            
f, кГц            
                             

Задача 5.7

Определить величину пульсации выходного напряжения в схеме понижающего транзисторного регулятора

 

 

 

Рис. 5.7

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В            
g 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4  
C Ф, мкФ            
Р Н, кВт            
f, кГц            
L Ф, мГн            
                             

Задача 5.8

Определить емкость конденсатора, при котором величина пульсации выходного напряжения в схеме понижающего транзисторного регулятора равна заданной.

 

 

 

Рис. 5.8

 


Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           С  
g 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2  
P н, кВт            
D U н, В 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2  
f, кГц            
L Ф, мГн            
                             

Задача 5.9

Определить величину пульсации выходного напряжения в схеме повышающего транзисторного регулятора.

 

Рис. 5.9

 

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В            
g 0,4 0,3 0,2 0,5 0,6  
С ф, мкФ            
P н, кВт            
f, кГц            
L ф, мГн            
                             

Задача 5.10

Определить емкость конденсатора, при котором величина пульсации выходного напряжения в схеме повышающего транзисторного регулятора равна заданной.

 

 

Рис. 5.10

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В           С  
g 0,6 0,5 0,3 0,4 0,7  
D U н, В 0,5 0,7 0,6 0,5 0,45  
P н, кВт            
f, кГц            
L Ф, мГн            
                           

 

 

Задача 5.11

Определить величину пульсации выходного напряжения в схеме транзисторного регулятора с инверсией выходного напряжения.

 

 

Рис. 5.11

 

Исходные данные

  Вариант           Найти
E, В            
g 0,5 0,6 0,7 0,65 0,8  
С ф, мкФ            
P н, кВт            
f, кГц            
L Ф , мГн            
                             

 

Задача 5.12

Определить емкость конденсатора, при котором величина пульсации выходного напряжения в схеме транзисторного регулятора с инверсией выходного напряжения равна заданной.

 

 

 

Рис. 5.12

 

Исходные данные

Вариант           Найти  
  E, В           С
  g 0,6 0,5 0,4 0,3 0,8
  D U н, В 0,2 0,4 0,25 0,7 0,6
  P н, кВт          
  f, кГц          
  L Ф , мГн          
                           

 



Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.035 с.