9990200070

9990200070



Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej B2.19

tr0=^L

(2.24)


(2.25)


(2.26)


Ci

° c2

czyli współczynnik podziału napięcia U\ wyniesie

u£L=cL UC2 c,

Biorąc pod uwagę (2.18),

Cci = C. C„=C,


c,+c,

C.

c, +c,

Dla jednakowych pojemności C\ = C2 = C, napięcie t/j podzieli się po połowie:

Cc, =Cc2 =-j-    (2.27)

W rzeczywistości na współczynnik podziału będą miały też wpływ rezystancje upływu każdego z kondensatorów, na schemacie zastępczym występujące równolegle do nich. W rozważanym przypadku odbiornika (o charakterze pojemnościowym) precyzyjny podział składowej stałej napięcia nie jest możliwy ze względu na duży rozrzut zarówno pojemności, jak i rezystancji upływu fizycznych elementów.

Aby opisany efekt rozdzielenia ramienia półmostka i kondensatorów stał się widoczny, wystarczy, by Q « Ct + C2. Można wykazać, iż dla Q = Ct + C2 składowa stała będzie równa średniej z wartości (2.18) i (2.26).

Z analizy obwodu i zależności (2.26) wynika, że nie ma sensu realizacja półmostka z małą pojemnością w przekątnej zmiennoprądowej i tylko jednym kondensatorem Ci lub C2. W takim przypadku jedyny kondensator półmostka nie będzie mógł zostać początkowo naładowany, gdyż przy wyłączonych tranzystorach brak będzie drogi przepływu prądu ze źródła do kondensatora. A więc początkowe napięcie na nim, a w konsekwencji składowa stała napięcia po uruchomieniu przełączania tranzystorów, będzie równe zeru. Jest to równoważne usunięciu tego kondensatora i zastąpieniu go zwarciem, co zmniejszy koszt układu i zajmowaną przez niego powierzchnię.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej B2.13 przywołanym wyżej wzorem zaindukowane napięcie
Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej B2.15 mostkiem, który równie użytecznie można zasili
Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej żarowych sięga ona zaledwie 10 lm/W. Wraz z potencja
Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej B 2 • 17 jednak pamiętać, że dla zachowania takiego
2. Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej 2.1. Zastosowania tranzystorów BJT w elektronice
Elektroniczny statecznik lampy fluorescencyjnej B 2 » 9 2.2. Lampy fluorescencyjne 2.2.a. Budowa i d
index 1 listopad Pn wt Śr Cz 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 2003 Pt So 1
gielda?rmakologia od t7 14. c 15. d 16. b 17. b 18. e 19. e 20. a21. d 22. c 23. c 24. e 25. d 26.
Obraz0007 UUU4INA DZIEŃ MIESIĄC 1 2 3 4 5 * 7 8 9 10 U W * * 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2
kalendarz 11?lla styczeń 7 M 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2^23 24 25 26 27 28 29 30
kalendarz 11 JUSTIN BIEBER (chomik alaola)(2) 1 2 3 4 5 6 * 7 $ 9 10 11 12 IV 14 15 16 17 18 19
KALENDARZ 11 (7) January M Tu W Th Fr Sa Su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
fia2 7.14. 7.15. 7.16. 7.17. 7.18. 7.19. 7.20. 7.21. 7.22. 7.23. 7.24. 7.25. 7.26. 7.27. v

więcej podobnych podstron