Главная  Радио и связь 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

ло витков обмотки возбуждения; Wggg - напряженность поля возбуждения, необходимая для переключения потока в сердечнике по пути за время t

При расчетах временем перемагничивания лестничного сердечника, как правило, задаются в пределах 0,5-2,5 мксек. возб - связано с Яозд следующей зависимостью:

возб и J- Н

(4.52)

Wyem

Рис. 4.35. Схема логичного элемента, реализующего переключательную функцию (4.63).

откуда

возб -

возб

(4.53)

где 5,,, - постоянная перемагничивания; Яд-пороговое значение напряженности поля (значения 5,„ и находят из справочршков для выбранного материала сердечника).

Из выражения (4.50), (4.51) и (4.53) получим

возбвозб = 2 (---Яо) [а + с + (/ - 1) (6 + с)\. (4

\ возб

.54)

Для возврата сердечника в исходное магнитное состояние м. д. с. установки должна быть достаточной ие только для переключения магнитного потока в сердечнике по пути но и для преодоле-

ния размагничивающего действия тока нагрузки, наводимого в выходной обмотке при перемагничиванин сердечника:

(4.55)



где \ст ~ ""•""У" значение тока установки; - число вит-

ков обмотки установки; Н - напряженность поля установки, необходимая для переключения магнитного потока в сердечнике по пути h-N-i за время -Zy; /„ - амплитудное значение тока нагрузки;

Еых - число витков выходной обмотки.

Из выражений (4.50), (4.53) и (4.55) находим

- о) [о + <: + (TV - 1) (Ь -f с)] + lw. (4.5б)>

Величину напряжения, наводимого в выходной обмотке при перемагничивании сердечника импуоэьсами тока i, найдем по формуле-

где Bf - индукция насыщения материала сердечника (находят из« справочников); с - ширина стержней лестничного сердечника; h - толщина сердечника; К - коэффициент формы выходного напряжения-(принимают равным 0,55-0,75).

Для запрещения перемагничивания п-го стержня сердечника-(рис. 4.34) необходимо выполнить условие

где Р„ - м. д. с. запрета п-го стержня; l/jg - магнитное напряжен

ние между токами А к В магнитопровода (рис. 4.34), создаваемое-напряженностью поля возбуждения при перемагничивании сердечника с зaбJЮKиpoвaнными четными стержнями. Так как

UAB-"...tiANB (4.58)

- = 4 (4-59)

л возб 1

Pn>F- (4-60)



Из рис. 4.34 находим

HyvB = a + c+2(W-n)(b + c). (4.61)

Из выражений (4.50), (4.60) и (4.61), учитывая, что f„ = IjWj, « возб = возбвозб. получим

где / = "2 •

Пример 4. Построить схему, реализующую переключательную функцию

f (Xi, Xa, Хз, Xi) = (Xi V 4) (2 V 4) (Xi V V з). (4.63)

при условии, что переменные Х, Ха, Xg и Х4 представлены импульсами тока /д, = /32 = /33 = 1, = 0,8а; /„ = 0,15а; i/,, = 2 в.

Для реализации заданной функции необходим лестничный сердечник с числом четных стержней т = Ъ. Общее число стержней лестничного сердечника найдем по формуле

yV = 2m-f2 = 2- 3 + 2=8.

Для построения схемы выбирают лестничный сердечник со следующими геометрическими размерами: а = 3 мм, 6=1,5 мм, с = 1 мм, Л = 2 мм.

В качестве материала сердечника принимаем феррит 0,16ВТ (см. таблицу) с параметрами: Н=12,8а/м; Яд = 56 а/лг; В, = = 0,2 тл, S„ = 32 мкк/м.

Задаемся временем перемагничивания лестничного сердечника импульсами тока г g - = 2 мксек и временем перемагничивания импульсами тока

у„ -ty„= 1,5 мксек. г1рит1.маем / „3g = /у = 0,Ба,



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101


0.0098