Схемотехника. Ашанин В.Н - 159 стр.

UptoLike

164
k
п
=0,67.
Действующее значение напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора определяется также аналогично:
222
02
2
UU
U
m
π
==
, (4.29)
а действующее значение тока вторичной обмотки
.
22
0
0
н
2
2
I
R
U
I
π
==
(4.30)
Полная мощность вторичной обмотки трансформатора для мостовой
схемы равна полной мощности первичной обмотки
S
1
=S
2
=π
2
/8P
0
(4.31)
Следовательно, габаритную мощность трансформатора можно опре-
делить как
S
тр
=π
2
/8P
0
1,23 P
0
, (4.32)
а коэффициент использования трансформатора в случае мостовой схемы
равен k
тр
0,8.
Достоинства:
1) Отсутствует постоянное подмагничивание сердечника трансфор-
матора.
2) Максимальное значение обратного напряжения на диодах в 2 раза
меньше, чем для двухполупериодной схемы.
3) Небольшой коэффициент пульсаций.
4) Эффективное использование мощности трансформатора.
Мостовая схема выпрямления обладает лучшими характеристиками
среди однофазных схем выпрямления, поэтому применяется на практике
наиболее часто. В тех случаях, когда необходимо
получить два равных по
значению, но противоположных по знаку напряжения, используется моди-
фикация мостовой схемы со средним выводом вторичной обмотки транс-
форматора, показанная на рис. 4.9. Надо только, чтобы нагрузка была сим-
метричной, т.е. R
н1
R
н2
, или I
01
I
02
. Здесь же можно увидеть упрощенное
обозначение мостовой схемы в принципиальных электрических схемах.
                               kп=0,67.
       Действующее значение напряжения на вторичной обмотке транс-
               форматора определяется также аналогично:
                                U        πU 0
                          U 2 = 2m =          ,               (4.29)
                                  2      2 2
           а действующее значение тока вторичной обмотки–
                               U        π
                          I2 = 2 =          I 0.              (4.30)
                               Rн     2 20
      Полная мощность вторичной обмотки трансформатора для мостовой
            схемы равна полной мощности первичной обмотки
                             S1=S2=π2/8P0                             (4.31)
      Следовательно, габаритную мощность трансформатора можно опре-
                                  делить как
                             Sтр=π2/8P0≈1,23 P0,                      (4.32)
 а коэффициент использования трансформатора в случае мостовой схемы
                                равен kтр≈0,8.
                                    Достоинства:
       1) Отсутствует постоянное подмагничивание сердечника трансфор-
                                    матора.
      2) Максимальное значение обратного напряжения на диодах в 2 раза
               меньше, чем для двухполупериодной схемы.
                     3) Небольшой коэффициент пульсаций.
           4) Эффективное использование мощности трансформатора.
      Мостовая схема выпрямления обладает лучшими характеристиками
 среди однофазных схем выпрямления, поэтому применяется на практике
наиболее часто. В тех случаях, когда необходимо получить два равных по
значению, но противоположных по знаку напряжения, используется моди-
 фикация мостовой схемы со средним выводом вторичной обмотки транс-
форматора, показанная на рис. 4.9. Надо только, чтобы нагрузка была сим-
 метричной, т.е. Rн1≈Rн2, или I01 ≈ I02. Здесь же можно увидеть упрощенное
  обозначение мостовой схемы в принципиальных электрических схемах.




                                    164