Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Структуры полупроводниковых преобразователей Рис. 4. Логарифмические амплитудно- и фа-зочастотные характеристики передаточной функции по управляющему воздействию для повышающего стабилизатора напряжения при вариации параметров входного дросселя: /-1=0,1 мГн; 2 - L= =1 мГн На рис. 4 показаны ЛАЧХ и ЛФЧХ передаточной функции по цепи управления повышающего стабилизатора для следующих значе* НИИ параметров: f=20 кГц; i?=0,l Ом; С=1000 мкФ; /?h=1 Ом; йз=0,6. Характеристики рассчитаны по выражению (14) для разомкнутой системы при двух значениях индуктивности: L=0,1 мГн (кривая /) и L-\ мГн (кривая 2). Коэффициент к, входящий в выражение (14), обеспечивает общий статический коэффициент усиления менее 10. В первом случае система устойчива, во втором - неустойчива. В заключение следует отметить, что разработанные алгоритмы и программы построения ЛЧХ и ФЧХ (в абсолютном или логарифмическом масштабе) хотя и учитывают переменность структуры рассматриваемого класса цепей, однако не являются абсолютно точными из-за погрешности, появляющейся при линеаризации уравнений цепи, и погрешности дискретизации входного воздействия. Тем ие менее предлагаемый подход может быть положен в основу синтеза корректирующих цепей для обеспечения заданных динамических свойств системы, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1, Соболев Л. Б. Об устойчивости процессов в нелинейных импульсных системах стабилизации. - Изв. вузов СССР. Сер. Приборостроение, 1980, № 6, с. 18-22. 2. Саликов Л. М., Соболев Л. Б. Преобразование уравнений динамики нестационарных импульсных систем управления. - Автоматика и телемеханика, 1971, № 10, с. 73-79. УДК 621.316.722 О. А. Коржавин УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ С ДВУЗВЕННЫМ СГЛАЖИВАЮЩИМ ФИЛЬТРОМ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЗВЕНОМ КОРРЕКЦИИ Важными динамическими параметрами качества импульсных стабилизаторов напряжения (ИСН) является их устойчивость, а также способность ослаблять (сглаживать), низкочастотную пульсацию входного питающего напряжения, особенно при питании от сетевых источников; последняя характеризуется коэффициентом сглаживания входных пульсаций Ксгл- Для обеспечения устойчивости ИСН с двузвенным фильтром можно использовать корректирующую цепь - вторичную обмотку дросселя второго звена фильтра, что нашло свое практическое применение, например, в стабилизаторах напряжения типа ПрН24/5-5, ПрН24/10-6 [4]. Однако при этом неэффективно используются массогабаритные параметры дросселя фильтра. Для обеспечения высокого значения Ксгл в широком диапазоне частот входных пульсаций целесообразно применять параллельное звено коррекции, которое включается после первого звена силового ХС-фильтра ИСН и входом ШИМ. Улучшение динамических свойств ключевых источников питания с таким параллельным звеном коррекции отмечается в [1, 2]. В [3] приводится метод расчета параметров звена параллельной коррекции ИВЭП с использованием методов теории импульсных систем (2-пре-образования) и построения годографов частотной характеристики цепи коррекции и скорректированной системы стабилизации с помощью ЭВМ. Целью данной статьи является составление непрерывной структурной схемы динамических звеньев ИСН с двузвенным фильтром и параллельным звеном коррекции. Функциональная схема ИСН с двузвенным фильтром и параллельным корректирующим звеном с передаточной функцией (рис. 1,а) Г (р)=Гк1Р/(Гк2Р+1), (1) где Тки Тк2 - постоянные времени дифференцирующего ЯкСк звена. Принципиальная схема рассматриваемого ИСН аналогична схеме стабилизатора ПрН24/10-6 [4]; параметры такого ИСН приведены в Приложении. Можно показать, что передаточная функция двузвен-ного фильтра W{p)=WфЛP)WфЛp)\ (2) * (TliP + иТфгР -Ь 1) (72Р* + 2ф2Г42/ + 1) n2(P)=i/W + 2V+i); (4) ли, гСр1 Л и an f-й контур Z-й ионтур Рис. 1. Фунщиональная и структурные схемы динамических звеньев ИСН с двузвенным фильтром: о - функциональная схема ИСН с двузвенным фильтром и параллельным звеном коррекции; б - структурная схема динамических звеньев рассматриваемрго ИСН; в - представление схемы динамических звеньев ИСН в виде двухкоитурной системы; г - эквивалентная одноконтурная схема второго контура динамических звеньев ИСН 7-5084
|