Multilink simító szűrők
Külön fázis és simítását egyenirányított feszültséget hullámai hogy megfeleljen a különböző követelmények a minőségi egyéni fogyasztók egyengetjük és magas értékei simító faktor, ha szükséges (q> 50) többlengőkaros simító szűrőket használnak az egyengető eszközök.
Az ipari egyengető eszközök széles körben használják a kétszintű simító szűrő miatt a következő előnyökkel jár: kis függése együtthatója simítását a terhelési áram, jó minőségű és egyedi mutatók. Egy további növekedése egységek számát csökkenteni fogja biztonságos működési területen áramforrás (mert a tápegység egy zárt hurkú automatikus ellenőrző rendszer, a megnövekedett számú reaktív elemek a tápáramkör instabilitáshoz vezethet), és a csökkenés a hatékonyságát készüléket.
Kapunk egy kifejezés az együttható simító szűrő többlengőkaros, azaz Megmutatjuk, hogy a sokszorosított szakaszában simítás együtthatók szorzata.
Resonance simítás szűrők
Resonance simító szűrők segítségével kimenetén egyengető eszköz, amelyben a változó elemét egyenirányított feszültség közel arra a szintre, az első harmonikus. Ők is használják a berendezést, ami nem érzékeny a magasabb harmonikus összetevője a feszültséget. Nagyfrekvenciás változatai a tápfeszültség a „mismatch” tekintetében a saját frekvencia az áramkör, ami rontja a tulajdonságait a simító szűrőt. Ezért nem megengedett, hogy az ilyen szűrők nagyfrekvenciás változatát a tápfeszültséget. Változások a terhelési áram változását okozza hurok induktivitása, ami szintén csökkenti az értéket a kiegyenlítő koefficiens. Ahhoz, hogy megszüntesse ezt a jelenséget bevezetjük a fojtórést vagy visszacsatoló tekercsben támogató állandóság induktivitása. Ez ahhoz vezet, hogy a bulkiness a szűrőt, és csökkenti annak hatékonyságát azonban ajánlott szűrők állandó terhelés áram. Ahhoz, hogy elnyomja harmonikus feszültség komponensek, kivéve az első, használjon további reaktív elemek. Összehasonlítva más passzív kiegyenlítő szűrő Ez a szűrő kevésbé terjedelmes és nagyobb hatékonyság
Kétféle változatban a rezonáns simítás szűrők:
F
Ez a szűrő egy párhuzamos oszcilláló áramkör (filter „parafa”)A simító szűrőt használt rezonáns oszcilláló áramkör hangolt gyakorisága pulzálás. Filter (áramkör) van hangolva a frekvenciáját az első harmonikus, és létrehoz egy jobban ellenáll a Z annak folyosón. Vö kondenzátor simítja a harmonikus nagyobb megrendeléseket.
Egy kifejezés a szűrő simítás együttható:
Rk - veszteség a tekercset az oszcilláló áramkör.
A fő előnye, rezonáns szűrő - magasabb simítótényező, mint a korábban bemutatott LC-szűrők. A hátrányok függőségi hányados simítását a hálózati frekvencia, a fojtó induktivitása függésének az áramot, és egy kis értéke a kiegyenlítő koefficiens a magasabb harmonikusok egyenirányítót. Gyengítésére harmonikus feszültség sorba az elsődleges rezonáns áramkör tartalmaz egy soros áramkört, hangolt a frekvenciák.
Rezonáns szűrőt egy soros rezgőkört (fésűs szűrő)
Egy kifejezés a szűrő simítás együttható:
Amikor konfigurálja konturaZK oszcillál az első harmonikus frekvencia, hurokellenállást válik ravnympoteryam drosseleRK és egy első harmonikus az egyenirányított feszültség nem felel meg a terhelést.
A hatékonyság a rezonáns simító szűrő, azzal jellemezve, nagysága a pulzációs simítás együttható függ a pontosság koincidenciafrekvencia lüktetése egyenirányított feszültséget a természetes frekvencia ωp LC-áramkör - ωo. olyan körülményeket ωp = ωo = ω p lehetséges csak magas hálózati frekvencia stabilitás
. Ha a hálózati szolgáltató az egyengető eszköz nem lehet nagyfrekvenciás biztosítják a stabilitást, a használata rezonáns simítás szűrők kivitelezhetetlen.A fenti levonhatjuk több következtetéseket. Gyakran simítás LC-szűrőket használnak egyenirányítók és nagy átlagos teljesítmény. Nagy egyenirányító fojtó induktivitás értéke viszonylag kicsi, így a feszültségesés a fojtószelep a DC hatékonyság jelentéktelen, és a szűrő kellően nagy.
LC-szűrő hátrányok:
megváltoztatni fojtó tekercs, és így a kiegyenlítő koefficiens amikor a terhelő áram;
jelentős értéket indukciós kisteljesítményű egyenirányítók. Ebben az esetben, a méret és a tömeg egy fojtószelep arányos a mérete és súlya a hálózati transzformátor;
a jelenléte a szórt mágneses mező a szűrő induktor, amely lehet az interferencia forrása a vétel és a mérőberendezés;
előfordulása tranziensek a szűrő, ami torzulást okoz a jelenlegi a terhelés;
hiánya anti-aliasing alacsony frekvenciájú pulzálás során bekövetkező lassú változások a hálózati feszültség.
A kis teljesítményű egyenirányítók helyett LC-szűrőt használunk RC-szűrő, de ez csökkenésével jár a hatékonyságot.
Aktív simító szűrőt.
Mivel a fenti hátrányok passzív kiegyenlítő szűrők nashlishirokoe szaporítási kis- kimenő energia aktív szűrőket. Ezek az előnyök a következők:
kiváló minőségű és energetikai teljesítményét;
széles frekvencia tartományban;
kismértékben függ az együttható a simítás változások az áramot;
kis mágneses mező hiánya miatt az induktivitás szűrő áramkör;
nem veszélyes körülmények esetén átmeneti, mert nincs túlfeszültség a „visszaállítás” a terhelési áram.
A hátrányok a rendszer tartalmazza: csökkent hatékonysággal készüléket, ha terhelési áram növekszik a megnövekedett veszteségeket a tranzisztor; Az kell, hogy megvédje a tranzisztor az átmeneti rezsimek.
Az aktív szűrők sorba vagy párhuzamosan szabályozó fordul tranzisztor hatású, mint egy fojtó vagy ellenálláson szűrőket a korábbiakban tárgyaltuk. Az elv az aktív szűrő alapul tulajdonát tranzisztor létrehozni a különböző ellenállás váltóáram és az egyenáram. Azzal jellemezve, hogy két módon építésének filtrov.Pervy módszer abban áll, hogy a tranzisztor bekapcsol egy közös gyűjtő.
IK áramszedő a szűrő áramkör OK kicsit értékétől függ alkalmazott találkozásánál kollektor-emitter feszültség Uc állandó bázis áram. Az ábrán a grafikus zavisimostiIK = f (Uk) priIb = const.
Ha felhívni egy egyenes vonal a grafikonon terhelés (UC = Ube = 0 priIKO lik = Ui / RH priUK = 0), és válassza ki rajta az operációs pont, majd az ellenállást a tranzisztor AC komponens A csomópont Rd = Uk / IK sokkal nagyobb lehet, mint a DC ellenállás tokuRS = UK0 / IKO. t.e.RD RS. Ennek megfelelően, a változó összetevő a kijavított napryazheniyaUV.PER. Bemeneti szűrő okoz kis változások kollektoraIK aktuális a feltétellel, hogy a bázis jelenlegi Ib = const. A változó elem a kimeneti feszültség OKUVYH.PER szűrőt. = IK RH nagymértékben csillapított képest sUV.PER. Annak biztosítása érdekében, állandóságának tranzisztor bázis áram a bázis áramkör tartalmaz egy kondenzátort, egy ellenállás, és egy nagyságrend, amely az időállandó áramkört Nem lenne sokkal nagyobb, mint az időszak az pulzálás az egyenirányított feszültség.
Így a fodrozódás simító szűrő OK RC szűrőt a bázis lánc, és a VT-tranzisztor teljesítmény erősítés jelet (emitterkövető!). Ellenállás R beállítja a működési mód a tranzisztor DC, A bázis beállítása aktuális.
A második módszer az építési az aktív szűrő az, hogy a tranzisztor be van kapcsolva a közös alap:
Az ilyen típusú szűrők felhasználása csak abban az esetben, amikor a terhelő áram állandó marad. tranzisztor üzemmód DC meghatározott értéket Rb. és simító akció - lánc konstans idő R1 C1. Ez az áramkör stabilizálja az emitter aktuális, ha R1 C1 >> Tn. gdeTn - pulzálás időszakban. Ebben az üzemmódban, a tranzisztor rendelkezik egy nagy differenciális ellenállás és alacsony statikus, amely egyenértékű a fojtószelep LC-szűrők. Tekintettel arra, hogy a kimeneti impedanciája ebben az áramkörben egy nagyobb értéket, hogy csökkentse azt CH kondenzátort helyezünk a szűrő kimenő.
A működési elve ennek a szűrőnek az alapja egy változó kompenzációs eleme a bemeneti feszültség miatt a feszültségesést az R ellenálláson, ha átfolyik a kibocsátó tranzisztor árama.
Minőségének javítása érdekében a teljesítmény az aktív szűrőket használnak összetett tranzisztorok, többrétegű RC-láncok a bázis áramkört és tokostabiliziruyuschie Bipole.
Q faktor simító áramkör kiszámítása ugyanúgy történik, mint vRCpassivnom szűrő: