DIODY ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Měření střídavého proudu
Advertisements

Elektrické obvody – základní analýza
Trojfázová soustava Trojfázová soustava napětí = 3 stejně velká sinusová napětí o stejné frekvenci, která mají vůči sobě vzájemný fázový posun 120° (třetinu.
VY_32_INOVACE_09-15 Střídavý proud Test.
THÉVENINOVA VĚTA P Ř Í K L A D
Koncepce napájecích zdrojů
Dioda jako usměrňovač Autor: Lukáš Polák Pokračovat.
(Příklad využití střídavého proudu v praxi.)
Dioda jako usměrňovač ~
Obvody střídavého proudu
Tato prezentace byla vytvořena
Základní zapojení operačního zesilovače.
Tato prezentace byla vytvořena
obvod střídavého proudu s rezistorem
Struktura bipolárního tranzistoru opakování z přednášek
Základy elektrotechniky Přechodové jevy
Obvody střídavého proudu
16. STŘÍDAVÝ PROUD.
Stabilizované zdroje Tomáš Orálek, ME 4A-IT.
Elektromagnetické vlnění
Vlastní vodivost.
Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat
Regulovatelný zdroj 2 – 30 V s proudovým omezením s L200
Nastavení a stabilizace pracovního bodu zesilovače
Tato prezentace byla vytvořena
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Tato prezentace byla vytvořena
ELEKTROTECHNIKA TRANSFORMÁTOR - část 2. 1W1 – pro 4. ročník oboru M
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Polovodičová dioda.
Elektrické stroje a zařízení
Dvojčinné výkonové zesilovače
Polovodičová dioda.
Tato prezentace byla vytvořena
ŠkolaZákladní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika 9 Tematický okruhElektrický proud.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Diody Úvod Diody Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
USMĚRŇOVAČ Název školy
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Tato prezentace byla vytvořena
Dvoucestný usměrňovač
F) Podle počtu stupňů * jednostupňový * několikastupňový.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
1 nap.zdr.kl. KLASICKÉ A IMPULZNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A3B35APE APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická, Katedra.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyIntegrovaná střední škola technická, Benešov PředmětOdborný výcvik Tematický okruhStavba napáječů a stabilizátorů.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyIntegrovaná střední škola technická, Benešov PředmětOdborný výcvik Tematický okruhStavba napáječů a stabilizátorů.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyIntegrovaná střední škola technická, Benešov PředmětOdborný výcvik Tematický okruhStavba napáječů a stabilizátorů.
Základní zapojení usměrňovačů OB21-OP-EL-ELN-NEL-M
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyIntegrovaná střední škola technická, Benešov PředmětOdborný výcvik Tematický okruhStavba napáječů a stabilizátorů.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy
Můstkový usměrňovač, řízené usměrňovače
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy
VY_32_INOVACE_13_Polovodičová dioda
MĚŘENÍ VLASTNOSTÍ PASIVNÍCH SOUČÁSTEK
Digitální učební materiál
Pracovní třídy zesilovačů
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školy
Tomáš Kopal ME-4 Stabilizovaný zdroj.
USMĚRŇOVAČE V NAPÁJECÍCH OBVODECH
Fyzika – Usměrňovače.
Stejnosměrné měniče napětí
Transkript prezentace:

DIODY ZJEDNODUŠENÝ PRINCIP DIODY

VA - CHARAKTERISTIKA DIODY

HODNOTY STŘÍDAVÉHO PROUDU Maximální hodnota - za symbol zpravidla připojujeme index „m“ nebo max, tedy Im nebo Imax i Střední hodnota - za symbol připojujeme stř, tedy Istř Efektivní hodnota - bez indexu, tedy I, vyjmečně I ef. Okamžitá hodnota - i Istř Ief Imax

Maximální hodnotu napětí vypočítáme, násobíme-li naměřenou efektivní hodnotu činitelem 1,414. Um = U * 2 = U * 1,414 Efektivní hodnotu napětí na sekundáru transformátoru (bez zatížení) vypočítáme podle vztahu : U = Um/ 2 = 0,71 Um Příklad : Jaké napětí naměříme na kondenzátoru, jestliže na sekundárním vinutí transformátoru je 12 V ? Řešení : Um = U* 2 = 12 * 1,414 = 17 V

Příklad : Jaké má být sekundární napětí transformátoru, jestliže zdroj pro zesilovač je spočítán na 30V bez zatížení ? Řešení : U = Um / 2 = 30/1,414 = 21,5 V Pro přesný výpočet je nutné počítat s úbytkem napětí na usměrňovací diodě. Jedná se o malý úbytek asi 0,5 - 0,7 V. O tuto hodnotu je nutné zvýšit napětí na sekundáru.

USMĚRŇOVAČE

PRŮBĚH NAPĚTÍ JEDNOCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE SCHÉMA ZAPOJENÍ Průběh střídavého napětí Průběh usměrněného napětí D + I stř = 0,318 I max -

JEDNOCESTNÝ USMĚRŇOVAČ S KONDENZÁTOREM Při výběru diody musíme uvažovat nejméně čtyřnásobnou hodnotu efektivního napětí sekundáru. Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí SCHÉMA ZAPOJENÍ D + -

DVOUCESTNÝ USMĚRŇOVAČ Začátky obou vinutí mají v každé půlperiodě opačnou polaritu napětí než konce vinutí.; VÝHODA DVOUCESTNÉHO ZAPOJENÍ SPOČÍVÁ, ŽE PŘI STEJNÉ KAPACITĚ FILTRAČNÍHO KONDENZÁTORU BUDE ZVLNĚNÍ MENŠÍ D1 + D2 _

PRŮBĚH NAPĚTÍ DVOUCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE SCHÉMA ZAPOJENÍ I stř = 0,637 I max I stř = 2/π * Imax

DVOUCESTNÝ - MŮSTKOVÝ USMĚRŇOVAČ S KONDENZÁTOREM Průběh usměrněného napětí Průběh střídavého napětí SCHÉMA ZAPOJENÍ

Full-Wave Rectifier Kompletní zapojení dvoucestného usměrňovače Capacitor

FILTRACE NAPĚTI  = UZV / Ud V = UZV1 / UZV2 (%,V,V) MĚŘÍTKEM PRO POSOUZENÍ ZVLNĚNÍ JE TZV. ČINITEL ZVLNĚNÍ A ČINITEL VYHLAZENÍ  = UZV / Ud V = UZV1 / UZV2 (%,V,V)

JEDNOCESTNÝ TŘÍFÁZOVÝ USMĚRŇOVAČ SCHÉMA ZAPOJENÍ

MŮSTKOVÝ TŘÍFÁZOVÝ USMĚRŇOVAČ V tomto zapojení jsou usměrňovány i záporné půlvlny a usměrnění je proto dokonalejší. Oproti jednocestnému třífázovému usměrňovači je zvlnění poloviční.

FILTRACE NAPĚTÍ

PASIVNÍ VYHLAZOVACÍ FILTRY Filtr složený z indukčnosti L místo rezistoru je podstatně účinnější než RC filtr. Navíc účinek filtrace narůstá s druhou mocninou frekvence. Pro dvoucestné zapojení je stejný filtr 4x účinnější než pro jednocestné zapojení Činitel vyhlazení můžeme vypočítat ze zjednodušeného vztahu V = m2CR , kde m je počet usměrňovacích cest.

VLIV KAPACITY KONDENZÁTORU NA ČINITEL VYHLAZENÍ 50 uF 100 uF 250 uF

STABILIZACE NAPĚTÍ Stabilizátory napětí udržují stálé napětí na zátěži při kolísajícím napětí zdroje nebo při změnách zatěžovacího proudu.

Vlastnosti stabilizátoru charakterizuje tzv Vlastnosti stabilizátoru charakterizuje tzv. činitel stabilizace K, který vyjadřuje, kolikrát zmenší stabilizátor poměrné kolísání napětí na svém výstupu při konstantní zátěži ve srovnání s poměrným kolísáním vstupního napětí. K = U1 U1 U2 U2 Při RZ = konst.

ZAPOJENÍ ZENEROVY DIODY Zvýšení napětí Uin způsobí prudký nárůst závěrného proudu diodou. V důsledku toho vznikne na rezistoru Rs zvýšený úbytek napětí, který snižuje napětí Uout Vout Vin R

STABILIZÁTOR SE ZENEROVOU DIODOU Id V U2 U1 A´ B´ P´ U1 U2 B P A

Zapojení nejpoužívanějšího kaskádního násobiče napětí.

QUESTIONS ?