По логике - ФНЧ, где R -сопротивление диодов, проводов. Но расчет показывает частоту среза 723ГЦ - это слишком много.
Как работает сглаживающий конденсатор, если не как ФНЧ?
Техника
Сглаживающий конденсатор высокой емкости после выпрямительного моста: как работает?
А ты учёл изменение сопротивления когда диод закрывается, когда конденсатор заряжен, а напряжение на выходе трансформатора падает? В этом случае к кондею подключено только сопротивление нагрузки.
Andrey Voldavin
Если его сопротивление расчет - граничная частота упадет. Но конденсатор продолжает держать прямую линию. То есть, пик помехи приходит на пик синусоиды?
Andrey Voldavin
Хотя, все равно неясно. Один диод призакрывается - второй приоткрывается, толку с этого не будет.
Интересно, что же ты взял за R диодов..
Andrey Voldavin
0.1Ом, мизер.
не будем вдаваться в ваши расчеты)) а поверим на слово.. тогда прогоните его частотку и посмотрите насколько она крутая-пологая окажется)))
RC фильтр
R примерно 1 МОм
C 1-10 МкФ - НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ - Напряжение в МИНИМУМ в 2 раза ВЫШЕ
ПОДЖАВАЕМОГО
R примерно 1 МОм
C 1-10 МкФ - НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ - Напряжение в МИНИМУМ в 2 раза ВЫШЕ
ПОДЖАВАЕМОГО
Andrey Voldavin
С возвращением, Георгий. До сих пор помню рассказ про проводку в подбитом танке.
Такой, как ты описал, сглаживающий фильтр плохо работает — никудышний, никак не рассчитанный. Читай теорию или слушай сюда: есть из простых два типа фильтров — RC и LR:
— первый, RC, применяется для малых токов,
— другой, LR — для больших.
Что значит "для малых токов"? А то, что сопротивление нагрузки такое большое, что постоянная времени фильтра минимум в 10 раз больше периода выпрямляемого тока: RнC >10 T.
Но при больших токах и, соответственно, малых Rн приходится увеличивать ёмкость фильтра С. В таком случае лучше в смысле кпд работает фильтр для больших токов — LRн, для которого постоянная времени равна L/Rн. Чем меньше Rн, тем лучше он сглаживает. Да и улучшает коэффициент формы выпрямляемого тока — а это повышение кпд в 1,5 раза.
А как считать кпд? Да просто: это отношение действующих значений выпрямленного тока к выпрямляемому. Для RC фильтра, который потребляет выпрямляемый ток импульсами, действующее значение этих импульсов колоссальное по сравнению с результатом — кпд потому низкий.
В случае LR фильтра из сети потребляются ток уже не короткими импульсами, а практически постоянный, действующее значение которого равно значению выпрямленного тока — он один и тот же. Следовательно и кпд почти 100%. И чем меньше Rн, тем больше выигрыш!
Другое дело, ставить сглаживающий дроссель хлопотно, поэтому каждый раз надо соотносить возможные потери RC фильтра с расходами на дроссель.
Вот отсюда и берётся правило, изложенное в начале: при малых токах — RC фильтр, при больших — сварка, например — LR.
— первый, RC, применяется для малых токов,
— другой, LR — для больших.
Что значит "для малых токов"? А то, что сопротивление нагрузки такое большое, что постоянная времени фильтра минимум в 10 раз больше периода выпрямляемого тока: RнC >10 T.
Но при больших токах и, соответственно, малых Rн приходится увеличивать ёмкость фильтра С. В таком случае лучше в смысле кпд работает фильтр для больших токов — LRн, для которого постоянная времени равна L/Rн. Чем меньше Rн, тем лучше он сглаживает. Да и улучшает коэффициент формы выпрямляемого тока — а это повышение кпд в 1,5 раза.
А как считать кпд? Да просто: это отношение действующих значений выпрямленного тока к выпрямляемому. Для RC фильтра, который потребляет выпрямляемый ток импульсами, действующее значение этих импульсов колоссальное по сравнению с результатом — кпд потому низкий.
В случае LR фильтра из сети потребляются ток уже не короткими импульсами, а практически постоянный, действующее значение которого равно значению выпрямленного тока — он один и тот же. Следовательно и кпд почти 100%. И чем меньше Rн, тем больше выигрыш!
Другое дело, ставить сглаживающий дроссель хлопотно, поэтому каждый раз надо соотносить возможные потери RC фильтра с расходами на дроссель.
Вот отсюда и берётся правило, изложенное в начале: при малых токах — RC фильтр, при больших — сварка, например — LR.
ФНЧ работает при переменном токе и предназначен подавления высоких частот. Сглаживающий конденсатор работает в цепях постоянного тока и играет роль накопителя заряда, рассматривать его как ФНЧ бессмысленно, поскольку в цепи находятся нелинейные элементы - диоды. Только усложняешь себе задачу.
Andrey Voldavin
Я ФНЧ 7мГн+44000мкФ убил помехи в постоянном напряжении 9В с 400мВ до 20-40мВ. В этом опыте ФНЧ не вызывает нареканий, хоть и конденсаторная батарея вышла.
А вот со сглаживанием выпрямителя - вопрос, т. к. теория здесь либо рушится, либо не хватает данных.
А вот со сглаживанием выпрямителя - вопрос, т. к. теория здесь либо рушится, либо не хватает данных.
Похожие вопросы
- Какой емкости конденсатор нужно поставить после диодного моста 10А
- Как определить МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМУЮ емкость сглаживающего конденсатора, которая будет безопасной
- Сглаживающий конденсатор для блока питания
- Можно ли зарядить свинцовый аккумулятор на 6В, от сети 220В, через диодный мост, сглаживающий конденсатор и резисторы ?
- Подскажите .Правда ли что если нагрузку подключить через конденсатор большой емкости то потребляемый ток из сети уменшит
- Можно ли поставить конденсатор меньшей ёмкости?
- Сегодня в интернете вычитал, что если в сеть воткнуть конденсатор любой ёмкости, то счётчик не учитывает протекающий ток
- На каком принципе сделать измеритель емкости? Нужно мерять конденсаторы большой емкости до 100 000 мкф.
- Если конденсатор утратит емкость
- Можно ли соединять последовательно конденсаторы разной ёмкости и напряжения?