stabilizator2


Politechnika Rzeszowska

Im. Ignacego Łukasiewicza

Katedra Awioniki i Sterowania

Podstawy Elektroniki - Laboratorium

Sprawozdanie nr 5

Temat: Zasilacze.

Wykonali:

Syryło Mateusz

Stefański Michał

Grupa lab. : L-10

1.Wstęp teoretyczny

Zasilacz - urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia. Można je podzielić ze względu na:

  1. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia:

  1. Ze względu na jakość napięcia wyjściowego:

Zasilacze budowane są jako uniwersalne lub specjalizowane do konkretnych zastosowań, np. zasilacz komputera.

Zasilacz sieciowy wykorzystuje napięcie sieci (230V o częstotliwości 50Hz), zbudowany jest z transformatora, który jest podstawowym elementem zasilacze transformatorowego oraz obwodu wyjściowego - stabilizującego.

Transformator składa się z uzwojeń pierwotnego i wtórnego nawiniętych na wspólny rdzeń. Uzwojenie pierwotne zasilane jest napięciem, przenosi za pomocą pola magnetycznego poprzez rdzeń, energię do uzwojenia wtórnego. Transformacja obniża napięcie oraz odseparowuje wejście od wyjścia.

0x01 graphic

Układ wejścia:

0x01 graphic

,a napięcie wejściowe przyjmie postać

0x01 graphic

Układ z wykorzystaniem mostka Graetza:

0x08 graphic

Za mostkiem Graetza wykres napięcia wygląda następująco:

0x01 graphic

Schemat układu z kondensatorem: Wykres napięcia za kondensatorem (linia ciągła):

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic


Stabilizatory można podzielić na:

W przypadku gdy sprawność jest mniejsza niż 100% część mocy zostaje stracona w zasilaczu. Jest ona wydalana w postaci ciepła. Ponieważ zasilacze liniowe mają dużo mniejszą sprawność niż zasilacze impulsowe wydzielają one więcej ciepła i często wymagają zamontowania radiatora, co znacząco zwiększa ich rozmiar i masę. Sprawność zasilaczy impulsowych jest na tyle duża, że moc strat wydzielana w postaci ciepła jest niewielka.

Tabela przedstawiająca porównanie stabilizatora liniowego z impulsowym:

Własność

Stabilizator liniowy

Stabilizator impulsowy

Sprawność

25% ÷ 60%

75% ÷ 95%

Powierzchnia radiatorów

100%

10% ÷ 20%

Stosunek mocy do masy

20 W/kg

110 W/kg

Pojemność kondensatora wyjściowego

mała

bardzo duża

Parametry stabilizacji

bardzo dobre

dobre

Odpowiedź impulsowa
(czas odpowiedzi na nagłe zmiany obciążenia)

5 ÷ 50 µs
bardzo dobrze

100 ÷ 1000 µs
słabo

Tłumienie szumów i tętnień

bardzo dobre
0,2 ÷ 2 mV

słabe
10 ÷ 60 mV

Zdolność utrzymania napięcia przy krótkotrwałym zaniku napięcia wejściowego (czas podtrzymania tc)

słaba
1 ÷ 10 ms

bardzo dobra
20 ÷ 50 ms
(400 ms dla małych Iwy)

Tłumienie zakłóceń radioelektrycznych

bez problemu
(kondensatory przeciwzakłóceniowe)

konieczne dodatkowe konstrukcje, środki
(ekranowanie, filtry)

2. Cel i przebieg ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie sprawności stabilizatorów liniowego i impulsowego, pomiarze mocy na wejściu i wyjściu.

Przed rozpoczęciem pomiarów został stworzony obwód prądowy podłączając do zasilacza niestabilizowanego: stabilizator liniowy, amperomierze oraz opornicę, następnie w obwód wpięto woltomierze. Sposób podłączenia przedstawia poniższy schemat:

0x01 graphic

Po włączeniu zasilania mierzymy prąd i napięcie na wejściu oraz napięcie na wyjściu. Następnie wyłączamy zasilanie zmieniamy ustawienie woltomierza służącego do pomiaru napięcia wyjściowego i odczytujemy rezystancję opornicy. Dane zapisujemy w tabeli Po przeprowadzeniu pomiarów należy wyłączyć zasilanie, zamienić stabilizator na impulsowy i powtórzyć zadanie.

Po poprawnym podłączeniu układu zostało załączone zasilanie, przy którym zostały zrobione pomiary prądu i napięcia na wyjściu i wejściu (tak jak pokazano na schemacie) oraz odczytana została rezystancja na opornicy. Po dokonaniu 10 różnych pomiarów wykonano takie same pomiary dla drugiego stabilizatora .

3. Zestawienie pomiarów w tabeli: