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 Электронные усилители так как попр BX~Yn01ip в отсутствие сигнала поправки на сетке Л2 получается напряжение Приравнивая и.и,, находим: Ynonp = (rz-i-. Величину сопротивления связи R = r[ легко найти из следующих уравнений: ск г~- - вых~стабУ> попр = попр (1 - Y) = - вых~?св (1 - Ynonp) (1 - Y)- Полагая, что 1 -Ynonp =1. получаем: ?св = ?схаб = ?схаб-5-. ( -38) Сопротивления R следует рассчитывать так, чтобы была обеспечена возможность подбора оптимальных значений R н Ynonp при любом сочетании отклонений величин сопротивлений и парамет- J от нх номинальных значений в пределах допусков. Идеальная стабилизация может быть получена лишь в одной точке , т. е. вблизи тех значений ех вых> при которых подобраны 13* ц на выходе усилителя, необходимый для работы лампы Л/, должен быть прямым следствием изменений величины е и /д,-Для образования сигнала поправки, пропорционального е-, служит делитель поправки R - Rn с коэффициентом передачи величина которого значительно меньше единицы. Для образования сигнала поправки, пропорционального току ых- служит сопротивление связи R = rI, благодаря которому в схеме существует положительная обратная связь по току. Для определения наилучшего коэффициента Ynonp найдем составляющую сигнала поправки, зависящую от е-: оптимальные величины Упопр св- Если е и гых изменяются значительно, то вследствие нелинейности характеристик ламп изменяются Н и /?(.та6 величины Ynonp св перестают быть оптима;!ь-ными. Сопротивление служит для установки выходного напряжения нужной величины. Если, например, передвигать контакт вниз, то вых увеличивается. Жела1ельно (а часто необходимо) применять проволочные манганиновые сопротивления - R - Стабильность выходного напряжения стабилизатора рис. 11.13 невелика: отклонения напряжения могут достигать 0,4 / даже при оптимальных R и у,- Причины нестабильности: дрейф опорного напряжения на стабилитроне, дрейф усилителя на лампе JI2 при изменении напряжения накала, небольшой коэффициент уси-ления р = 150 -ь 300. Проектирование стабилизированного выпрямителя. Исходными данными для проектирования являются: а) назначение выпрямителя и условия его использования, б) максимальная и минимальная величины устанавливаемого выходного напряжения, в) максимальная и минимальная величины выходного тока и максимальное его изменение в процессе работы стабилизатора, г) пределы относительного изменения напряжения сети (в процентах), д) частота напряжения сети, е) количество и мощность накальных обмоток, ж) допустимая амплитуда пульсации выходного напряжения, з) частотная и переходная характеристики, и) допустимая нестабильность (дрейф) постоянной составляющей выходного напряжения за определенный промежуток времени (например, за 8 часов), к) конструктивные требования (габариты, вес и т. п.). В качестве примера рассмотрим проектирование стабилизированного выпрямителя лабораторного типа (рис. 11.14). В начале проектирования вырабатывают принципиальную схему, затем ее рассчитывают и в случае необходимости вносят нужные изменения. а) Для обеспечения хорошей стабилизации целесообразно сделать двухкаскадиый усилитель на лампах Л2 и ЛЗ и устроить цепи поправки стабилизации выходного напряжения. При изменении напряжения на входе стабилизатора поправка осуществляется сопротивлениями - при изменении тока нагрузки-сопротивлениями - R. Самовозбуждение стабилизатора устраняется цепочкой С, и R,. Уменьшение дрейфа выходного напряжения осуществляется стабилизацией тока накала ламп усилителя бареттером Л7, изготовлением делителя R - /?,- R из манганиновой проволоки,
|