DevioLab CRYPTO TRADING AUTOMATION
LIVE
AUTOMATED CRYPTO TRADING • BINANCE
Автоматизуйте свій криптопортфель
Торгові боти DevioLab аналізують крипторинок, автоматично відкривають і закривають позиції та керують вашим портфелем на Binance 24/7.
CRYPTO 80 Bots
BINANCE Spot Trading
TRADING 24 / 7
Спробувати DevioLab
deviolab.com

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ ДІАГРАМ ВИПРЯМЛЯЮЧИХ СХЕМ ТА СТАБІЛІЗАТОРІВ НАПРУГИ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2013
Тип роботи:
Звіт про виконання лабораторної роботи
Предмет:
Захист інформації
Група:
ЗІ-31

Частина тексту файла (без зображень, графіків і формул):

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВИХ ДІАГРАМ ВИПРЯМЛЯЮЧИХ СХЕМ ТА СТАБІЛІЗАТОРІВ НАПРУГИ звіт про виконання лабораторної роботи № 6,7 з навчальної дисципліни «Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації» Мета роботи Ознайомитися з основними параметрами і характеристиками: випрямляючих схем, що працює на активне навантаження; стабілізаторів напруги: параметричного та компенсаційного; і практично перевірити їх властивості. Отримати часові діаграми випрямляючих схем та стабілізаторів напруги. Коротка характеристика елементів, що входять у схеми Схема рис. 1, а, б, в: V1 – джерело сигналу; R1 – навантаження; D1, D2 – діоди, струм через які протікає півперіоду, K1, K2 – трансформатори. Схема рис. 1, г, д: V1 – джерело сигналу, D1, D2, D3, D4 – діоди, які утворюють міст, R1 – навантаження. Результати виконання завдання  а) б)  в) г)  д) Рис. 1. Випрямляючі схеми: а) одноперіодний безтрансформаторний випрямляч; б) одноперіодний випрямляч; в) двоперіодний випрямляч із середньою точкою; г) мостовий випрямляч; д) мостовий випрямляч з простим фільтром.  Рис. 2. Графік залежностей вхідного v(1) та вихідного v(2) сигналу у схемі одноперіодного безтрансформаторного випрямляча.  Рис. 3. Графік залежності модуля струму на R1 у схемі одноперіодного безтрансформаторного випрямляча.  Рис. 4. Графік залежності середнього значення вихідної напруги v(2) у схемі одноперіодного безтрансформаторного випрямляча.  Рис. 5. Графік залежності середнього значення модуля струму на R1 у схемі одноперіодного безтрансформаторного випрямляча.  Рис. 6. Графік залежності вхідного v(3) сигналу у схемі одноперіодного випрямляча.  Рис. 7. Графік залежності модуля напруги на R1 у схемі одноперіодного випрямляча.  Рис. 8. Графік залежності модуля струму на R1 у схемі одноперіодного випрямляча.  Рис. 9. Графік залежності середнього значення модуля напруги на R1 у схемі одноперіодного випрямляча.  Рис. 10. Графік залежності середнього значення модуля струму на R1 у схемі одноперіодного випрямляча.  Рис. 11. Графік залежності вхідного v(1) сигналу у схемі двоперіодного випрямляча із середньою точкою.  Рис. 12. Графік залежності модуля напруги на R1 у схемі двоперіодного випрямляча із середньою точкою.  Рис. 13. Графік залежності модуля струму на R1 у схемі двоперіодного випрямляча із середньою точкою.  Рис. 14. Графік залежності середнього значення модуля напруги на R1 у схемі двоперіодного випрямляча із середньою точкою.  Рис. 15. Графік залежності середнього значення модуля струму на R1 у схемі двоперіодного випрямляча із середньою точкою.  Рис. 16. Графік залежності вхідного v(1) сигналу у схемі мостового випрямляча.  Рис. 17. Графік залежності струму на діодах D1 і D2 у схемі мостового випрямляча.  Рис. 18. Графік залежності модуля струму на R1 у схемі мостового випрямляча.  Рис. 19. Графік залежності вхідного v(1) сигналу у схемі мостового випрямляча з простим фільтром.  Рис. 20. Графік залежності струму на резисторі R1 у схемі мостового випрямляча з простим фільтром.  Рис. 21. Графік залежності впливу ємності конденсатора на струм резистора R1 у схемі мостового випрямляча з простим фільтром.  Рис. 22. Параметричний стабілізатор напруги.  Рис. 23. Графік залежностей вхідної напруги (v(v1)), вихідної напруги (v(6)) та вихідної напруги на випрямлячі (v(3)) у схемі із параметричним стабілізатором напруги.  Рис. 24. Компенсаційний стабілізатор напруги з підсилювальним елементом.  Рис. 25. Графік залежності вхідної напруги (v(v1)) у схемі із компенсаційним стабілізатором напруги з підсилювальним елементом.  Рис. 26. Графік залежності напруги на стабілізаторі (v(4)) у схемі із компенсаційним стабілізатором напруги з підсилювальним елементом.  Рис. 27. Графік залежності вихідної напруги (v(6)) у схемі із компенсаційним стабілізатором напруги з підсилювальним елементом.  Рис. 28. Графік залежності вихідної напруги на випрямлячі (v(2)) у схемі із компенсаційним стабілізатором напруги з підсилювальним елементом.  Рис. 29. Компенсаційний стабілізатор напруги без підсилювального елемента.  Рис. 30. Графік залежностей вхідної напруги (v(v1)), вихідної напруги (v(5)) та вихідної напруги на випрямлячі (v(2)) у схемі із компенсаційним стабілізатором напруги без підсилювального елемента. Висновок В однопівперіодних схемах випрямлення струм протікає лише в одній половині періоду і середнє значення модуля струму поступово зменшує своє коливання. У схемі зі середньою точкою струм тече у кожній половині періоду через інший діод і частота коливання струму в навантаженні у два рази більша від частоти сигналу. У мостовій схемі струм протікає у кожній половині періоду через різні пари плечей. У такій же схемі із простим фільтром амплітуда струму до нуля не спадає, оскільки струм підтримується конденсатором, причому, чим більша ємність, тим менша зміна амплітуди.
Антиботан аватар за замовчуванням

19.03.2013 17:30

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Ділись своїми роботами та отримуй миттєві бонуси!

Нічого не вибрано
0%

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

Подякувати Студентському архіву довільною сумою

Admin

26.02.2023 12:38

Дякуємо, що користуєтесь нашим архівом!