Смекни!
smekni.com

Контрольная работа по Физике (стр. 5 из 5)

Схема и временные диаграммы двухполупериодного мос­тового выпрямителя с ёмкостным фильтром приведены на рис. 18. Емкость конденсатора С выбирают такой величи­ны, чтобы сопротивление конденсатора хсдля основной гар­моники выпрямленного напряжения (частота fо.г) было много меньше RH, т.е.

При таком выборе величины ёмкости конденсатора его постоянная времени разряда значительно больше периода по сравнению с её величиной в отсутствии фильтра. Изменения выпрямленного напряжения и конденсатор C разряжается сравнительно медленно, т.е. напряжение на нём уменьшается незначительно. Это приводит к увеличению среднего значе­ния напряжения UH.cp на сопротивлении нагрузки.

Коэффициент пульсаций в однополупериодной схеме с емкостным фильтром рассчитывается по формуле:

Применение ёмкостного фильтра более эффективно при высокоомном нагрузочном сопротивлении, так как выпрям­ленное напряжение и коэффициент сглаживания имеют большие величины, чем при низкоомном нагрузочном сопро­тивлении.

На практике для сглаживания пульсаций применяют более сложные и эффективные LC фильтры.

10. Индуктивный электрический фильтр в выпрямительной схеме и его влияние на коэффициент пульсации выпрямленного тока.

Для упрощения предположим, что индуктивный фильтр в виде дросселя (рис. 19, а), включённый между выпрямите­лем и нагрузкой, имеет индуктивное сопротивление

, а активное сопротивление Rд=0.

Puc. 19. Индуктивный фильтр (а) и график его работы в однополупериодном выпрямителе (б).

При активном сопротивлении дросселя равным нулю по­стоянное напряжение на выходе индуктивного фильтра рав­но Uср. Переменная составляющая выпрямленного напряже­ния создаёт падение напряжения как на индуктивности L, так и на сопротивлении нагрузки RH. При достаточно большой величине L в индуктивном сопротивлении (

) будет теряться большая часть переменной составляющей напряже­ния (рис. 19, б).

Коэффициент сглаживания фильтра:

Из уравнения следует, что фильтр более эффекти­вен при больших XL(L) и малых RH. Поэтому индуктивные фильтры целесообразно применять при малых RH, т.е. при малых выпрямленных напряжениях Ucp и больших токах Iср.

В однополупериодных выпрямителях при любом значении индуктивного сопротивления фильтра выпрямленный ток ос­танется прерывистым (рис. 19, 6). На схеме с индуктивно­стью L нарастание тока в нагрузке идёт медленнее, чем при активной нагрузке, так как этому препятствует встречно на­правленная ЭДС самоиндукции eL. При нарастании выпрямленного напряжения и тока нагрузки i электрическая энергия запасается в магнитном поле дросселя L, а при снижении на­пряжения ток в нагрузке поддерживается за счет накоплен­ной электрической энергии дросселя.

Индуктивный фильтр более эффективно работает в двухполупериодных выпрямителях (рис. 20, а). Импульсы тока, проходящие поочередно через диоды VD1 и VD2, создают в нагрузочном резисторе RH непрерывный ток iH (рис. 20, б).

Рис. 20. Схема индуктивного фильтра с двухполупериодным выпрямителем (а) и временные диаграммы напряжений и токов (б)

При этом, как следует из временных диаграмм, форма кривой выпрямленного напряжения такова, что коэффициент пульсаций Kn значительно уменьшается.

Коэффициент пульсации на нагрузке: