Исследование полупроводниковых диодов, тиристоров и транзисторов. Принципы работы диодов, стабилитронов тиристоров и транзисторов на основе их вольтамперных характеристик, страница 4

Сглаживающий фильтр – схема на основе емкости, индуктивности или их сочетания, предназначенная для преобразования пульсирующего выпрямленного напряжения в постоянное напряжение. Качество фильтра оценивается коэффициентом сглаживания, который показывает, во сколько раз размах пульсации напряжения на выходе

                                                                                                              pвх                                      ΔUф

фильтра меньше, чем на его входе: q =   , где pвых =       ; ΔUф

                                                                                                             pвых                                      Uф размах пульсаций на выходе фильтра; Uф – среднее значение напряжения на выходе фильтра.

                                          Двухполуперидный

                        Ud = 0,45⋅(U2 − 0,5);          Ud = 0,9⋅(U2 −1);

 Uобр.max = 2 ⋅U2 ; Uобр.max = 2 ⋅U2 ;  p =1,57; p = 0,67.

                                       а)                                             б)

Рис. 2.1

                     Ud =1,17⋅(U2 −0,5)

Ud = 2,34⋅(U2 −1)

                        Uобр.макс =   6 ⋅U2

      Uобр.макс =   6 ⋅U2

                         p = 0,25                   

p = 0,057

                              а)                  

               б)

Трехфазный выпрямитель        Трехфазный мостовой с нулевым проводом    выпрямитель

Рис. 2.2

Схемы, диаграммы работы и параметры основных типов фильтров приведены на рис. 2.3.

                                            C - фильтр                                   L - фильтр

L

T

Rн p       =  

                                               2⋅C Rн                                                    вых                2⋅L

                               а)                                                    б)

Рис. 2.3

Электронный стабилизатор напряжения – схема на основе стабилитрона и других электронных компонентов, предназначенная для преобразования пульсирующего постоянного напряжения в стабилизированное напряжение. Одним из основных параметров стабилизатора является коэффициент нестабильности по току – отношение изменения выходного напряжения ΔUвых к вызвавшему его относительному изменению току нагрузки:

Kнс = ΔUвых ⋅Iн ⋅100(Uвых ⋅ΔIвых), %

Стабилизаторы напряжения бывают параметрическим и компенсационным. Схемы простейших из них приведены на рис. 2.4 (а – параметрический стабилизатор; б – компенсационный стабилизатор).

                       R                                                                  VT1

Uвх Uвых                                                        

                   а)                                                                     б)

Рис. 2.4

Последовательное соединение выпрямителя, сглаживающего фильтра и стабилизатора напряжения, называется выпрямительным устройством.

Описание лабораторной установки

На плате лабораторного стенда размещены необходимые электронные компоненты для исследования требуемых схем. Питание стенда осуществляется от специального разъема. При подключении разъема питание сразу подается на стенд.

Внимание! Во избежание выхода из строя электронных компонентов при сборке и разборке схемы, напряжение питания стенда необходимо обязательно отключать, то есть отсоединять питающий разъем (удерживая его за пластмассовый корпус).

На лицевую панель платы вынесены контрольные точки (штырьки), которые можно соединить с помощью гибких перемычек. В зависимости от комбинации контрольных точек получают различные функциональные устройства, приведенные в табл. 2.1.

Для проведения работы необходимы двухканальный осциллограф, универсальный цифровой вольтметр и миллиамперметр.