مخططات لتضمين مكبرات الصوت للآلة الكهربائية

مخططات لتضمين مكبرات الصوت للآلة الكهربائيةيمكن تسمية أي مولد كهربائي متحمس بشكل مستقل بمضخم آلة كهربائية (EMU) ، مع الأخذ بالإثارة كمدخل والدائرة الرئيسية كإخراج. يمكن قول الشيء نفسه عن المولد المتزامن. في الممارسة العملية ، عادة ما يشار إلى emu على أنه مولد DC للبناء الخاص ؛ يستهلك طاقة منخفضة للغاية لإثارته مقارنة بالطاقة المقدرة لهذا المولد.

الأكثر انتشارًا في المحرك الكهربائي هو مضخم المجال المستعرض. تتمثل ميزة تصميم هذا مكبر الصوت في وجود زوجين من الفرش AA و BB على المجمع في طائرات متعامدة بشكل متبادل ، في المحاور الطولية والعرضية (مع البناء ثنائي القطب). في هذه الحالة ، تكون الفرشاة AA في المحور العرضي قصيرة الدائرة ، وتنتمي الفرش BB في المحور الطولي إلى الدائرة الحالية الرئيسية للمولد (الشكل 1).

يحتوي مكبر الصوت على عدة ملفات مجال تسمى ملفات التحكم وملف تعويض واحد .. يتم تشغيل أحد ملفات التحكم بشكل مستقل بواسطة مصدر التيار المستمر.يطلق عليه الرئيسي ويستهلك طاقة منخفضة مقارنة بقوة المحطات الحالية الرئيسية لوحدة التحكم الإلكترونية. يتم تشغيل هذا الملف عادةً بواسطة مصدر تيار مستمر مستقر. تم تصميم ملفات التحكم المتبقية لضبط القيمة المحددة وتثبيت تشغيل مكبرات الصوت في الآلات الكهربائية.

اقرأ المزيد عن الجهاز وكيفية عمل EMU في هذا المقال: مكبرات الصوت الكهروميكانيكية

دوائر للتبديل بين EMU وردود الفعل المرنة للفرشاة

أرز. 1. دوائر للتبديل في EMU وردود الفعل المرنة مع الفرش

في التين. يوضح الشكل 1 ، ب مخططًا تخطيطيًا لوحدة التحكم الإلكترونية مع ملفين إضافيين لملاحظات الجهد لإخراج وحدة التحكم الإلكترونية. يسمى ملف نظام التشغيل المثبت وهو عبارة عن حلقة تغذية مرتدة مرنة لجهد خرج وحدة التحكم الإلكترونية. يمكن تشغيله بواسطة مكثف ، ولكن في أغلب الأحيان بواسطة محول يسمى محول التثبيت.

يمكن أن يحدث التيار في هذا الملف ، وبالتالي التدفق ، فقط عندما يتغير الجهد عبر أطراف EMU (يزيد أو ينقص). من حيث المبدأ ، لا تستجيب التعليقات المرنة إلا للتغييرات في المعلمة الخاضعة للرقابة. من الناحية الحسابية ، يمكننا القول أنه في الحالة العامة ، تستجيب التغذية الراجعة المرنة للمشتق الأول أو الثاني للمعامل المتحكم به (مثل الجهد الحالي ، إلخ).

يتم توصيل ملف OH مباشرة بجهد وحدة التحكم الإلكترونية ، وبالتالي يتدفق التيار خلاله في جميع أوقات التشغيل. التيار وبالتالي التدفق في هذا الملف يتناسب مع الجهد. من خلال هذا الاتصال ، يعمل ملف OH كتغذية مرتدة للجهد الصلب.

في التين. 1 ، في EMU ، يتم استخدامه كمولد لتشغيل المحرك ، وفي الشكل. يوضح الشكل 1 ، d مخطط الجهد كدالة للوقت ، وهو ما يفسر ما قيل عن التغذية المرتدة.

دعنا نفكر في تشغيل ملفات التغذية الراجعة في مثال استخدام EMU كمحفز لمولد كتلة التحويل لنظام GD (الشكل 2).

مخطط لتضمين مكبر للصوت آلة كهربائية كمولد مثير في نظام GD

أرز. 2. مخطط لإدراج مضخم آلة كهربائية كمولد مثير في نظام G- e

هنا ، يقوم محرك مولد تقليدي (G-D) بتغذية محرك DCT بتيار مباشر. في هذه الحالة ، لا يتم تشغيل ملف الإثارة للمولد G بواسطة المثير B ، ولكن بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية ، حيث يتم تغذية الملف الرئيسي من خلال المتغيرة PB3 والمفتاح P من المثير B لوحدة التحويل.

بالإضافة إلى هذا الملف ، تم تجهيز EMU بثلاثة ملفات: OS و OH و OT.

OS - استقرار ملف التغذية المرتدة. يتم توصيله بالتوازي مع الدائرة الرئيسية لوحدة التحكم الإلكترونية من خلال محول استقرار TS ويضمن التشغيل المستقر لوحدة IUU. أثناء التشغيل العادي ، لا تتغير قيمة الجهد في الدائرة الرئيسية لوحدة التحكم الإلكترونية وبالتالي لا يمر التيار عبر ملف تثبيت نظام التشغيل.

عندما يتغير الجهد عبر الملف الثانوي لمحول TS ، يتم إحداث e. د. يتناسب مع التغير في جهد وحدة التحكم الإلكترونية. هذا البريد إلخ. v. يخلق تيارًا في دائرة ملف التحكم وبالتالي تدفق مغناطيسي Phos. مع زيادة الجهد ، يتم توجيه التدفق من ملف نظام التشغيل إلى تدفق ملف OZ الرئيسي ، ومع انخفاض الجهد ، يكون للتدفق من ملف نظام التشغيل نفس اتجاه التدفق الرئيسي وبالتالي يعيد الجهد إلى أطراف وحدة التحكم الإلكترونية .

OH - ملف التغذية المرتدة للجهد. وهو متصل بالجهد U للدائرة الرئيسية للمولد. يتم توجيه تدفق لفائف OH إلى تدفق اللف الرئيسي.

مع زيادة جهد الدائرة الرئيسية للمولد ، يزداد التدفق من لف OH ، وبسبب الاتجاه المعاكس لتدفقات EMU ، ينخفض ​​إجمالي التدفق المغناطيسي ، ويميل الجهد لأخذ نفس القيمة. مع انخفاض الجهد U ، يزداد التدفق الناتج ، مما يمنع الجهد من التناقص. عند الحمل الثابت (I = const) وقيمة الجهد الثابت ، تظل سرعة المحرك ثابتة.

OT عبارة عن ملف رد فعل صلب للتيار متصل من خلال تحويلة في الدائرة الحالية الرئيسية للمولد. مع زيادة الحمل ، أي مع زيادة التيار في الدائرة الرئيسية ، ينخفض ​​الجهد عند أطراف المحرك بسبب زيادة انخفاض الجهد في دائرة التيار الرئيسي.

للمحافظة على سرعة ثابتة للمحرك ، من الضروري تعويض هذا الانخفاض في الجهد ، أي زيادة جهد المولد. لهذا ، يجب أن يكون لتدفق ملف OT نفس اتجاه تدفق اللف الرئيسي.

مع انخفاض الحمل ، يجب أن تزداد سرعة المحرك بجهد ثابت U. ومع ذلك ، سيؤدي ذلك إلى تقليل التدفق في ملف OT ، وبالتالي ، تدفق الإثارة الكلي. نتيجة لذلك ، سينخفض ​​الجهد بمقدار يجعل المحرك يسعى للحفاظ على سرعة معينة.

يمكن استخدام نفس الملف للحفاظ على تيار مستمر في الدائرة الرئيسية. في هذه الحالة ، سيكون من الضروري تغيير القطبية في ملف OT بحيث يكون التدفق في الاتجاه المعاكس.

ننصحك بقراءة:

لماذا التيار الكهربائي خطير؟