B45196E2685K209 桥式双拍磁放大器线路
发布时间:2020/1/28 17:48:38 访问次数:3008
为了使磁放大器能够反应输入信号的极性,就是要使流过负载上的电流的方向,或者是加在负载两端的电压的极性(对于交流输出来说是相位)必须是随着输入信号极性的改变而改变。为此,可以采用下面的原则来构成双拍磁放大器的线路:用两个方向相反的电压或电流共同作用在负载上,当这两个电压或电流有一方胜过另一方而起主导作用时,负载上的电压或电流就取一定方向。当另一方的电压或电流占优势而起主导作用时,负载上的电压或电流的极性(或相位)正好要反过来。
根据这样的原则,可以利用两个单拍磁放大器(有反馈或无反馈的普通磁放大器,自饱和磁放大器)按照输给负载的电流是两者之差的办法来组成具有双向作用的磁放大器线路。
由此可见,组成双拍磁放大器线路通常要有二个单拍磁放大器,而每个单拍磁放大器是由二个铁心组成,各铁心、线圈的材料、尺寸等参数都相同。为了得到“差”的作用还需要采取一些技术措施,例如在两个单拍磁放大器上加不交流,输出电差式双拍磁放大器线路,同方向的位移或不同的反馈作用等。
双拍磁放大器的线路常用的有电差式、变压器式和桥式等。其输出可以是直流也可以是交流。
典型双拍磁放大器线路介绍,电差式双拍磁放大器,电差式双拍磁放大器也可称为差动式双拍磁放大器。交流输出的线路如图5-20所示。
线路特点由图5-20可见,它由二个单拍SR式普通磁放大器I和1组成。每个单拍的两个交流绕组ug反向串联后,一端与变压器相接,另一端与负载相接,输给负载的电流分别为rg1和rgo负载Rfz的另一端与变压器的中间抽头相接。二个位移绕组uw并接在位移电源上。
交流电源通过带中间抽头的变压器,保证加到每个单拍磁放大器交流回路上的电压大中的四个交流绕组ug1按照头尾相接的方式串联后接于交流电源队,相当于变压器的初级绕组;另外四个交流绕组u2串联后与负载电阻民z相接,相当于变压器的次级绕组。
由图5-22可见,两个单拍磁放大器的次级交流绕组uge分别头尾串接,而I单拍磁放大器串接后的二个ug2与Ⅱ单拍磁放大器串接后的二个ug2之间的相互连接是反向串联的。
RL变压器双拍磁放大器线路,位移绕组uw与控制绕组uk的连接方式与差动式双拍磁放大器线路相同。变压器式双拍磁放大器线路的输入输出特性与差动式线路相同。
优缺点变压器式双拍磁放大器线路突出的优点是输出电压的大小不受电源电压的限制,而取决于交流绕组的初级与次级的匝数比。它的主要缺点是在铁心上增设了次级交流绕组ug2耗铜量大,也增大了损耗,所以效率比较低。
桥式双拍磁放大器,桥式双拍磁放大器的接线图如图5-23所示。在线路中把两个单拍磁放大器的交流绕组ug接成四个桥臂,而且同一个单拍磁放大器的两个交流绕组接在电桥的对边。桥的对角线分别接入电源和负载。
这种桥式双拍磁放大器的工作原理是这样的:在没有控制信号时各桥臂铁心的饱和角代都是一样的,两点间的电压在电源整个周期内的任何瞬间都等于零。当有控制信号时,由于一组磁放大器的控制信号的磁通Φk和位移磁通Φw方向相同,其饱和角代随控制电流Fk增大而减小;另一组磁放大器中Φk与Φw方向相反,其饱和角随rk的增大而增大,于是2、3两点间在电源的一个周期内将会出现一段不平衡电压的区间,因而就有电流输出到负载上。当信号极性改变时,上述两组磁放大器中的作用恰好反过来,输出电压的相位
反转了180°。
桥式双拍磁放大器线路与前述几种线路比较,它不需用电源变压器,可以大大减轻装置的重量。但是这种线路的输出电压总是比外加电源电压低,只有在负载电压要比电源电压大.
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为了使磁放大器能够反应输入信号的极性,就是要使流过负载上的电流的方向,或者是加在负载两端的电压的极性(对于交流输出来说是相位)必须是随着输入信号极性的改变而改变。为此,可以采用下面的原则来构成双拍磁放大器的线路:用两个方向相反的电压或电流共同作用在负载上,当这两个电压或电流有一方胜过另一方而起主导作用时,负载上的电压或电流就取一定方向。当另一方的电压或电流占优势而起主导作用时,负载上的电压或电流的极性(或相位)正好要反过来。
根据这样的原则,可以利用两个单拍磁放大器(有反馈或无反馈的普通磁放大器,自饱和磁放大器)按照输给负载的电流是两者之差的办法来组成具有双向作用的磁放大器线路。
由此可见,组成双拍磁放大器线路通常要有二个单拍磁放大器,而每个单拍磁放大器是由二个铁心组成,各铁心、线圈的材料、尺寸等参数都相同。为了得到“差”的作用还需要采取一些技术措施,例如在两个单拍磁放大器上加不交流,输出电差式双拍磁放大器线路,同方向的位移或不同的反馈作用等。
双拍磁放大器的线路常用的有电差式、变压器式和桥式等。其输出可以是直流也可以是交流。
典型双拍磁放大器线路介绍,电差式双拍磁放大器,电差式双拍磁放大器也可称为差动式双拍磁放大器。交流输出的线路如图5-20所示。
线路特点由图5-20可见,它由二个单拍SR式普通磁放大器I和1组成。每个单拍的两个交流绕组ug反向串联后,一端与变压器相接,另一端与负载相接,输给负载的电流分别为rg1和rgo负载Rfz的另一端与变压器的中间抽头相接。二个位移绕组uw并接在位移电源上。
交流电源通过带中间抽头的变压器,保证加到每个单拍磁放大器交流回路上的电压大中的四个交流绕组ug1按照头尾相接的方式串联后接于交流电源队,相当于变压器的初级绕组;另外四个交流绕组u2串联后与负载电阻民z相接,相当于变压器的次级绕组。
由图5-22可见,两个单拍磁放大器的次级交流绕组uge分别头尾串接,而I单拍磁放大器串接后的二个ug2与Ⅱ单拍磁放大器串接后的二个ug2之间的相互连接是反向串联的。
RL变压器双拍磁放大器线路,位移绕组uw与控制绕组uk的连接方式与差动式双拍磁放大器线路相同。变压器式双拍磁放大器线路的输入输出特性与差动式线路相同。
优缺点变压器式双拍磁放大器线路突出的优点是输出电压的大小不受电源电压的限制,而取决于交流绕组的初级与次级的匝数比。它的主要缺点是在铁心上增设了次级交流绕组ug2耗铜量大,也增大了损耗,所以效率比较低。
桥式双拍磁放大器,桥式双拍磁放大器的接线图如图5-23所示。在线路中把两个单拍磁放大器的交流绕组ug接成四个桥臂,而且同一个单拍磁放大器的两个交流绕组接在电桥的对边。桥的对角线分别接入电源和负载。
这种桥式双拍磁放大器的工作原理是这样的:在没有控制信号时各桥臂铁心的饱和角代都是一样的,两点间的电压在电源整个周期内的任何瞬间都等于零。当有控制信号时,由于一组磁放大器的控制信号的磁通Φk和位移磁通Φw方向相同,其饱和角代随控制电流Fk增大而减小;另一组磁放大器中Φk与Φw方向相反,其饱和角随rk的增大而增大,于是2、3两点间在电源的一个周期内将会出现一段不平衡电压的区间,因而就有电流输出到负载上。当信号极性改变时,上述两组磁放大器中的作用恰好反过来,输出电压的相位
反转了180°。
桥式双拍磁放大器线路与前述几种线路比较,它不需用电源变压器,可以大大减轻装置的重量。但是这种线路的输出电压总是比外加电源电压低,只有在负载电压要比电源电压大.
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