Акценти на разходите и други концепции за звуково инженерство. Превод Volt-Amperes (VA) в Watta (W) Обща изходна мощност w

Мнозина понякога трябваше да мислят, че това е точно мощността, в една или друга форма, дадени в паспортите на акустични системи и звуково инспекционно оборудване. Материалите по тази тема в мрежата и отпечатаните публикации са изненадващо недостатъчно, че и ясни отговори на въпроси. Ще се опитам поне по някакъв начин да намаля броя на белите петна в тази област. Някои по-точни описания на дефинициите възникват в моя диалог, докато се опитват да обяснят по-добре на събеседното значение.

Колектолетът използва стандарти за измерване на изходната мощност на усилвателите и мощността на колоните могат да бъдат объркани. Ето един блок усилвател на твърдата компания 35 W на канал и евтин музикален център с 1000 W стикер. Такова сравнение ще предизвика изрично недоумение от потенциален купувач. Време е да се консултирате със стандартите ...

Чуждестранни и международни стандарти и определения

Разклонение(Ниво на звуково налягане) е нивото на звуковото налягане, разработено от AC. SPL има продукт на относителната чувствителност на AC (акустична система) върху захранващата електрическа енергия. Трябва да се има предвид, че слухът е нелинеен инструмент и да оцени субективния обем, той трябва да бъде коригиран с кривите на еднакво дъска (крива на теглене), която на практика се различава не само за различни нива на сигнала, но и за всеки индивид поотделно.

А-тежест. (Крива на претегляне) - крива на претегляне. Зависимостта, описваща нивата на звуковото налягане на различни честоти, възприемани, като се чува толкова силно. Честота на амплитудата, характеристика на филтъра за претегляне, използван при измерване на нивото на звуковото налягане и като се вземат предвид честотните свойства на човешкото изслушване.

Rms. (Средна коренна средна стойност) - средната квадратна стойност на електрическата енергия, ограничена от посочените нелинейни изкривявания. Или по различен начин - максималната (лимит) синусоидалната мощност е мощността, при която усилвателят или колоната могат да работят за един час с истински музикален сигнал без физически щети. Обикновено 20 - 25 процента над DIN.

Силата се измерва чрез синусоидален сигнал при честота от 1 kHz при постигане на 10% thd. Той се изчислява като продукт на RMS напрежението и текущите стойности с еквивалентно количество топлина, генерирана от директен ток.

За синусоидален сигнал средната квадратна стойност е по-малка от амплитудата в V2 пъти (x 0.707). Като цяло, това е виртуална стойност, терминът "RMS", строго говорещ, може да бъде приложен към напрежение или ток, но не и за власт. Известният аналог е валидна стойност (всеки го знае за мрежата за електроснабдителна мрежа чрез променлив ток - това са най-много 220 V за Русия).

Ще се опитам да обясня защо тази концепция за описване на звуковите характеристики е малко информативна. Радантната сила е продукция. Това означава, че има смисъл в електротехниката. И не се прилага за синусоида. В случай на музикални сигнали, силни звуци, които чуваме по-добре от слабите. И повече амплитудни стойности са засегнати от органите на изслушването и не са стандартизирани. Това означава, че обемът не е еквивалентен на властта. Следователно стандартните значими значения имат смисъл в електрическия метър, а амплитудата в музиката. Още повече популистки пример е ACHD. AHH Railures са забележими от върховете. Това означава, че силните звуци са по-информативни от тихите и ще има малка средна стойност.

По този начин стандартът за RMS беше един опит да се опишат електрическите параметри на звуковото оборудване като захранващ потребител.

При усилватели и акустика този параметър също е в действителност, има много ограничено приложение - усилвател, който дава 10% изкривяване, което не е на максимална мощност (при клипинг - ограничаване на амплитудата на засиления сигнал с възникване на специфични динамични изкривявания), \\ t все още търсете. Преди постигането на максималната сила на изкривяване на транзистор усилватели, например, не повече от стотките от процента, и горното се увеличава рязко (анормален режим). Много акустични системи по време на дългосрочна работа с такова ниво на изкривяване вече могат да се провалят.

За всички, евтината технология показва друга стойност - PMPO, много безсмислен и не нормализиран параметър, което означава, че китайските приятели го измерват като бог на душата. По-точно, в папагалите, всеки сами. Стойностите на PMPO често надвишават номиналното до коефициента 20.

Pmpo. (Пикова музикална мощност) - пикова краткосрочна музикална мощност, стойността, която означава максимално постижимата стойност на сигнала, независимо от изкривяването като цяло за минималния период от време (обикновено за 10 ms, но като цяло, не е нормализиран) Силата на високоговорителя на високоговорителите може да издържи за 1-2 секунди в нисък честотен сигнал (около 200 Hz) без физическо увреждане. Обикновено 10 - 20 пъти по-висока DIN
Както следва от описанието, параметърът е още по-виртуален и безсмислен в практическото приложение. Ще ви посъветвам тези ценности да не възприемат сериозно и да не се движат. Ако сте успели да закупите оборудване с параметрите на захранването, определени само като PMPO, тогава единственият съвет е да слушате себе си и да определите дали е подходящ за вас или не.

100 W (pmpo) \u003d 2 x 3 W (din)

DIN - съкращение от Deutsches Institut Fur Normung.

Германска неправителствена организация, ангажирана със стандартизация за по-добра интеграция на пазара на стоки и услуги в Германия и на международния пазар. Продуктите на тази организация са най-различните стандарти, свързани с различни приложения, включително тези, свързани с областта на възпроизвеждането на звука, които се интересуваме тук.

До DIN 45500, който описва изискванията за висококачествено оборудване (в противен случай Hi-Fi - висока прецизност) включват:

  • DIN 45500-1 висококачествено аудио оборудване и системи; Минимални изисквания за ефективност.
  • DIN 45500-10 аудио оборудване и системи с висока прецизност; Минимални изисквания за изпълнение на слушалките.
  • DIN 45500-2 Hi-Fi техника; Изисквания за тунерни съоръжения.
  • DIN 45500-3 Hi-Fi техника; Изисквания за рекордно оборудване за дискове.
  • DIN 45500-4 висококачествено аудио оборудване и системи; Минимални изисквания за ефективност за оборудване за магнитно записване и възпроизвеждане.
  • DIN 45500-5 аудио оборудване и системи с висока прецизност; Минимални изисквания за производителност за микрофони.
  • DIN 45500-6 аудио оборудване и системи с висока прецизност; Минимални изисквания за ефективност на усилвателите.
  • DIN 45500-7 Hi-Fi-техника; Изисквания за високоговорители.
  • DIN 45500-8 Hi-Fi техника; Изисквания за комплекти и системи.

DIN мощност - стойността, издадена на действителното натоварване (за усилвателя) или доставената (към AC), ограничена от посочените нелинейни изкривявания. Сигналът се измерва с честота от 1 kHz до входа на устройството в продължение на 10 минути. Мощността се измерва, когато се достигне 1% THD (нелинейни изкривявания). Има и други видове измервания, например, DIN музикална сила, която описва силата на музикален (шумен) сигнал. Обикновено, посочената DIN музикална стойност е по-висока от задвижваната като DIN. Приблизително съответстващо на синусоидалната мощност - мощността, при която усилвателят или колоната могат да работят дълго време с "шума от шум" без физически щети.

Вътрешни стандарти

В Русия се използват две параметри на захранването - номинални и синусоидални. Той е отразен в имената на акустичните системи и символите на високоговорителите. Освен това, ако по-рано се използва главно с номинална сила, сега по-често - синусоидална. Например, колоните 35с впоследствие са получили обозначението S-90 (номинална мощност от 35 W, синусоидална мощност 90 W)

Номинална мощност (GOST 23262-88) - Изкуствена стойност, тя оставя свободата да избират производителя. Разработчикът на вълната показва стойността на номиналната сила, съответстваща на най-изгодната стойност на нелинейното изкривяване. Обикновено определената мощност е коригирана при изискванията на ГОСТ към класа на разбиране на производителността с най-добра комбинация от измерени характеристики. Той е обозначен както с променлив и усилватели. Понякога това доведе до парадокси - когато типът тип "стъпка", възникнал в усилвателите на AV клас при ниски нива на звука, нивата на изкривяване могат да намалят с увеличаване на изходната мощност на сигнала към номиналния. По този начин бяха постигнати номинални характеристики в паспортите на усилватели, с изключително ниски нива на изкривяване при висока номинална сила на усилвателя. Докато най-високата статистическа плътност на музикалния сигнал се намира в обхвата на амплитудите 5-15% от максималната мощност на усилвателя. Вероятно, следователно руските усилватели значително са загубили от изслушването на запад, в който оптималното изкривяване може да бъде в средните нива на звука, докато състезанието се случва на минимум хармонично и понякога интермодулиращо изкривяване поне в едно, номинално ( почти максимално) ниво на мощност в СССР.

Паспортен шум - електрическа енергия ограничена изключително термична и механична повреда (например: плъзгане на завоите на звуковата бобина от прегряване, прегряване на проводници в местата на инфлексията или шипове, счупване на гъвкавите проводници и др.) през регулиращата верига за 100 часа.

Синусоидалната сила е силата, при която усилвателят или колоната могат да работят дълго време с истински музикален сигнал без физическо увреждане. Обикновено в 2 - 3 пъти по-висока от номиналната.

Максималната краткосрочна мощност е електрическа сила, която високоговорителите на високоговорителите са без повреда (проверени в зависимост от липсата на дръжки) за кратък период от време. Като тест се използва розов шум. Сигналът се подава към AC за 2 сек. Тестовете се извършват 60 пъти с интервал от 1 минута. Този вид мощност дава възможност да се преценят краткосрочните претоварвания, които могат да издържат на високоговорителя на AC в ситуации, възникнали по време на работа.

Максималната дългосрочна мощност е електрическата енергия, която високоговорителите на AU се поддържат без повреда за 1 min. Тестовете се повтарят 10 пъти с интервал от 2 минути. Тестовият сигнал е същото.

Максималната дългосрочна мощност се определя от нарушаването на топлинната якост на високоговорителите на AU (плъзгане на завоите на звуковата бобина и др.).

Розовият шум (използван в тези тестове) е група от сигнали с произволен характер и равномерна спектрална плътност на разпределение чрез честоти, намаляване с нарастваща честота с спад 3 dB на октава в целия диапазон на измерване, със средно ниво на измерване, със средно ниво на честотата под формата на 1 / f. Розовият шум има постоянна (навреме) енергия върху някоя от честотните ленти.

Белият шум е група от сигнали с случаен характер и равномерно и постоянно спектрално разпределение на честотите. Белият шум има същата енергия на всеки от честотните места.

Octave е музикална честотна лента, съотношението на екстремните честоти е 2.

Електрическа мощност - мощност, разсеяна върху омична еквивалентна съпротивление, равна на стойността на номиналната електрическа устойчивост на AC, при напрежение, равно на напрежението при скобите на AU. Това е, на съпротивата, която емулира реалното натоварване при същите условия.

Не забравяйте за съпротивлението на колоните. Главно на пазара има колони с резистентност 4, 6, 8 ома, са по-малко общи 2 и 16 ома. Силата на усилвателя ще се различава при свързване на колони с различна резистентност. В инструкцията на усилвателя обикновено се показва, че е предназначен за това коя резистентност на колоните или захранването за различна резистентност към колоната. Ако усилвателят позволява работа с колони с различна резистентност, нейната сила нараства с намаляване на съпротивата. Ако използвате колоните за съпротивление под посочения за усилвателя, той може да причини прегряване и неуспех, ако гореспоменатата изходна мощност няма да бъде постигната. Разбира се, обемът на акустиката е повлиян не само върху изходната мощност на усилвателя, но и чувствителността на колоните, но следващия път. Основното нещо е да не забравяме, че властта е само един от параметрите, далеч от най-важното, за да получите добър звук.

4

5 полезна изходна мощност

6 изходяща мощност

7 лазерна изходна мощност

8 изходна мощност на електроцентралата

9 полезна изходна мощност

10 изход за мощност.

11 централизирани UPS.


UPS за централизирано захранване
-
[Намерение]

UPS за централизирани енергийни системи

А. П. Майотор

За много предприятия всеобхватната защита на данните е жизненоважна. В допълнение, има дейности, в които прекъсванията на електроенергията не са разрешени дори за секунда. Така работят центровете за сетълмент на банки, болници, летища, центрове за обмен на трафик между различни мрежи. В същата степен телекомуникационното оборудване, големите възли на интернет са от решаващо значение за електрозахранването, броят на дневните жалби, на които се изчислява с десетки и стотици хиляди. Третата част от прегледа на UPS е посветена на оборудването, предназначено да осигурява хранителни съоръжения.

C системи за разширение непрекъснатата власт Прилага се в случаите, когато прекъсването на електрозахранването е неприемливо за работата на повечето единици оборудване, представляващи една информационна или технологична система. Като правило, хранителните проблеми се разглеждат в рамките на един проект, заедно с много други подсистеми за изграждане, тъй като те изискват разследващи средства и свързващи с електрическо окабеляване, превключване на електрическо оборудване и климатично оборудване. Първоначално непрекъснатите енергийни системи се изчисляват в продължение на много години на работа, животът им може да бъде сравнен с експлоатационния живот на подсистемите на кабелите на сградата и основната компютърно оборудване. За 15-20 години работа на предприятието, оборудването на работните станции се актуализира три или четири пъти, оформлението на помещенията се променя няколко пъти и ги поправя, но през всичките тези години непрекъснатото захранване трябва да работи правилно. За UPS на този клас, дълготрайността е преди всичко, поради което техническите им спецификации често причиняват значението на най-важния технически индикатор за надеждност - средното време за повреда (MTBF означава време преди неуспех). В много модели с UPS, той надвишава 100 хиляди часа, някои от тях достигат 250 хиляди ч (т.е. 27 години непрекъсната работа). Вярно е, че сравнявате различни системи, трябва да обмислите условията, за които е посочен този индикатор, и до предоставените фигури се третират внимателно, тъй като условията на оборудването на различни производители на неравностойно.

Батерии батерии

За съжаление, най-скъпият компонент на UPS е батерията на батериите толкова дълго, не може да работи. Има няколко качества на батерията, които се различават в експлоатационния живот и, естествено, цената. В съответствие с преди две години конвенцията на Евробат за средния живот на батерията е разделена на четири групи:

10+ - Високо надежден,
10 - Високо ефективни,
5-8 - общо предназначение,
3-5 - Стандартна реклама.

Като се има предвид изключително тежката конкуренция в добивния пазар UPS, производителите се стремят да намалят до минимална първоначална цена на своите модели, така че те често ги правят най-простите батерии. Що се отнася до тази продуктова група, този подход е оправдан, тъй като опростените UPS са изтеглени от обращение заедно със защитените лични компютри. Производителите навлизат на този пазар за първи път, опитвайки се да отблъснат конкурентите, често използват предимство на купувачите за качеството на батериите и им предлагат сравними модели за по-ниската цена за останалата част от модела. Има случаи, в които партньорите на основна фирма са оборудвани с тествани и признати от IPS модела от батериите, произведени в развиващите се страни, където контролът върху технологичния процес е отслабен и това означава, че животът на батерията е по-малък от "условни" продукти. Ето защо, изберете UPS за себе си, определено ще зададете качеството на батерията и нейния производител, избягвайте продуктите от неизвестни фирми. След тези препоръки ще ви спестят значителни средства по време на работата на UPS.

Всичко по-горе е още по-приложено към UPS на високата сила. Както вече беше отбелязано, експлоатационният живот на такива системи се изчислява от много години. И все пак през това време трябва да замените батериите няколко пъти. Тя изглежда странно, но изчисленията въз основа на цените и качествените параметри на батериите показват, че в дългосрочен план батериите са най-полезни. най-високо качествовъпреки първоначалната им цена. Следователно, имате възможност да изберете, инсталирате батериите само "най-висока проба". Гарантираният експлоатационен живот на такива батерии се приближава 15 години.

Единствено важен аспект на издръжливостта на мощни непрекъснати енергийни системи е работните условия на батериите. За да се изключи непредсказуемо и следователно често водят до прекъсване на инциденти в захранването, абсолютно всички включени в модела, описан в изделието, са оборудвани с най-модерните схеми за наблюдение на батерията. Аз не се намесвам да изпълня основната функция на UPS, схемата за наблюдение, като правило, контролира следните параметри на батерията: зарядно устройство и изпускателни токове, способност за прекомерна такса, работна температура, капацитет.

В допълнение, с тяхната помощ, такива променливи се изчисляват като реално време на автономна работа, крайното напрежение на зареждане в зависимост от реалната температура вътре в батерията и др.

Презареждането на батерията се извършва при необходимост в най-оптималния режим за неговото текущо състояние. Когато капацитетът на батерията е намален под допустимия лимит, системата за управление автоматично изпраща предупредителен сигнал за необходимостта от нейната линейка.

Топологични удоволствия

Дълго време специалистите в системите за захранване се ръководят от аксиома, че мощните непрекъснати енергийни системи трябва да имат онлайн топология. Смята се, че тази топология гарантира защита срещу всички нарушения на захранващите линии, ви позволява да филтрирате смущения в целия честотен диапазон, осигурява чисто синусоидно напрежение на изхода с номинални параметри. Въпреки това, качеството на електрозахранването трябва да се изплаща на високо освобождаване на топлинната енергия, сложността на електронните схеми и следователно потенциално намаляване на надеждността. Но въпреки това, за дългата история на освобождаването на мощни прозорци бяха разработени изключително надеждни устройства, способни да работят в най-невероятните условия, когато един или дори няколко възли не се провалят едновременно. Най-важният и полезен елемент на мощните UPS е така нареченият байпас. Това е решение за доставка на енергия на изхода в случай на ремонт и превантивна работа, причинена от отказ на някои компоненти на системите или появата на претоварване на изхода. ByPassa са ръчни и автоматични. Те се формират от няколко превключватели, така че за тяхното активиране отнема известно време, че инженерите са се опитали да намалят до минимум. И тъй като този превключвател е създаден, тогава защо да не го използвате, за да намалите разсейването на топлина в момент, когато захранващата мрежа е в нормално работно състояние. По този начин се появиха първите признаци на отстъпление от режима "TRUE" онлайн.

Новата топология дистанционно прилича на линейна интерактивна. Прагът на задействане, инсталиран от потребителя, определя времето на системата в така наречения икономически режим. В същото време напрежението от основната мрежа влиза в изхода на системата през байпаса, но електронната верига непрекъснато се следи от състоянието на първичната мрежа и в случай на неприемливи отклонения незабавно превключва на работа в основния режим линия.

Такава схема е била приложена към серията Synthesis UPS на Cloride (мрежи и комуникационни системи, 1996. No. 10. стр. 131) механизмът за превключване в тези устройства се нарича "интелигентен" ключ. Ако качеството на входната линия е положено в границите, определени от самия потребител, устройството работи в линеен интерактивен режим. Когато се достигне един от контролираните параметри на граничната стойност, системата започва да работи в нормален режим онлайн. Разбира се, в този режим, системата може да работи постоянно.

По време на работата на системата, заминаването от началната аксиома ви позволява да спестите много значими средства чрез намаляване на разсейването на топлината. Размерът на спестяванията е сравним с цената на оборудването.

Трябва да се отбележи, че друга компания е била разположена от първоначалните си принципи, които преди това са издали само линейни интерактивни UPS и UPS тип офлайн сравнително малка сила. Сега тя е надвишила бившата горна граница на силата на техните UPS (5 KVA) и построена нова система по топология онлайн. Имам предвид ARS и неговата Simmetra Power Array (мрежова и комуникационна система. 1997. No. 4. стр. 132). Създателите се опитаха да поставят същите принципи за подобряване на надеждността в системата, които се използват в изграждането на особено надеждни компютърно оборудване. Модулен дизайн въведе резервиране по отношение на контролни модули и батерии. Във всеки от трите маркирани шаси от отделни модули можете да формирате необходимата система и в бъдеще да я увеличите, ако е необходимо. Общият капацитет на най-голямото шаси достига 16 KVA. Твърде рано е да се сравни това точно, че системата, която се появява с други, включени в таблицата. Въпреки това, фактът на появата на нов продукт в този изключително утвърден сектор на самия пазар е интересно.

Архитектура

Общата изходна мощност на централизираните непрекъсваеми системи за захранване може да бъде от 10-20 kV до 200-300 MBA и др. Съответно, структурата на системите също е модифицирана. Като правило тя включва няколко източника, свързани успоредно по един или друг начин. Хардуерните шкафове са инсталирани в специално оборудвани стаи, където вече са разположени разпределителни шкафове на изходното напрежение и където се доставят мощни захранващи линии. В хардуерните стаи се поддържа определена температура и се наблюдават специалисти за функционирането на оборудването.

Много от системата за захранване за постигане на необходимата надеждност изискват сътрудничество на няколко UPS. Има редица конфигурации, където няколко блока работят наведнъж. В някои случаи блоковете могат да се добавят постепенно, както е необходимо, а в други - системите трябва да бъдат завършени в самото начало на проекта.

За да се увеличи общата изходна мощност, се използват две възможности за комбиниране на системи: разпределени и централизирани. Последното осигурява по-висока надеждност, но първият е по-гъвкав. Блоковете на EDP-90 на хлорид приемат, за да комбинират по два начина: и просто паралелно (разпределена опция) и с помощта на обща разпределителна единица (централизирана версия). При избора на метод за комбиниране на индивидуални UPS е необходим задълбочен анализ на структурата на натоварване и в този случай е най-добре да се потърси помощ от специалисти.

Приложете паралелно свързване на блокове с централизиран байпас, който се използва за увеличаване на цялостната надеждност или увеличаване на общата изходна мощност. Броят на United Blocks не трябва да надвишава шест. Има по-сложни схеми за уволнение. Така че, например, за да се елиминира прекъсването на захранването по време на превантивна и ремонтна работа, успоредно на няколко блока, свързани с отделни UPS от входните линии на байпас.

Особено трябва да се отбележи, че Super-Power UPS серия 3000. Общата мощност на електроенергийната система, изградена върху модулните елементи на тази серия, може да достигне няколко милиона волта-ампера, която е сравнима с номиналната сила на генераторите на някои електроцентрали. Всички компоненти на серията 3000 без изключение са изградени върху модулен принцип. На основата им можете да създадете особено мощни енергийни системи, точно съответните изисквания на източника. По време на работа общата мощност на системите може да се увеличава, когато товарът се увеличава. Трябва обаче да се признае, че непрекъснатите хранителни системи на такава сила в света не са толкова много, те са изградени от специални договори. Следователно серията 3000 не е включена в общата таблица. По-подробни данни за него могат да бъдат получени на уеб сайта на Exide на адрес http://www.exide.com или в офиса на Москва.

Най-важните параметри

За системи с висока мощност, индикаторите са много важни, които за по-малко мощни системи нямат първична стойност. Това, например, ефективност - коефициент полезно действие (Изразява се или валиден номер, по-малък от единица, или в проценти), показващ коя част от активната входна мощност отива на товара. Разликата между стойностите на входа и изходната мощност се разсейва като топлина. Колкото по-висока е ефективността, толкова по-малко топлинна енергия, разпределена в хардуерната стая и, това означава, за поддържане на нормални работни условия, е необходима по-малко мощна климатична система.

За да си представите какви ценности говорим, изчисляваме силата, "пръскат" UPS с номинална стойност на производството на 8 MW и ефективността от 95%. Такава система ще консумира 8,421 MW към първичната електрическа мрежа - следователно, за да се превърне 0.421 MW за топлина или 421 kW. С увеличаване на ефективността до 98% при една и съща изходна мощност, разсейването подлежи на "общо" 163 kW. Спомнете си, че в този случай трябва да работите с активни капацитет, измерени във ватове.

Задачата на доставчиците на електроенергия е да предостави необходимата власт на своите потребители по най-икономичен начин. Като правило, в веригите за променлив ток, максималните стойности на напрежението и текущата сила, дължащи се на функциите на работното натоварване, не съвпадат. Поради това фазово преместване, ефективността на доставката на електроенергия се намалява, тъй като по време на прехвърлянето на предварително определената сила върху електропроводите, чрез трансформатори и други елементи на системите, теченията на по-големи потоци, отколкото при липса на такова изместване. Това води до огромна допълнителна загуба на енергия по пътя на следното. Степента на фазовия смяна се измерва еднакво важна от ефективността, параметърът за захранване - факторът на мощността.

В много страни по света съществуват норми за допустимата стойност на коефициента на електроенергия на тарифите за електрозахранване и електроенергия, често зависят от фактора на властта на потребителя. Сумите на санкциите за нарушаване на нормите са визуално впечатляващи, които трябва да се погрижат за увеличаване на фактора на властта. За тази цел диаграмите, които компенсират фазовото смяна, са вградени в UPS и носят стойността на коефициента на електроенергия на един.

Нелинейни изкривявания, възникващи при входа на UPS блоковете, са отрицателно засегнати от мрежата за разпределение. Почти винаги ги потискайте с филтри. Въпреки това, стандартните филтри, като правило, намаляват изкривяванията само до ниво от 20-30%. За по-значително потискане на изкривяването на входа на системите се правят допълнителни филтри, които, в допълнение към намаляването на величината на изкривяване до няколко процента, увеличават коефициента на мощност до 0.9-0.95. От 1998 г. насам, вграждането на компенсацията на фазовото изместване на всички източници на електроснабдяване на компютърно оборудване в Европа става задължително.

Друг важен параметър на мощни енергийни системи е нивото на шума, създадено от компонентите на IPS, като трансформатори и фенове, тъй като те често се поставят заедно в една стая с друго оборудване - където персоналът също работи.

За да си представите какви ценности на интензивността на шума говорим, ние даваме такива примери: нивото на шума, произведено от тава на листата и чуплинг птици, е 40 dB, нивото на шума на централната улица на голям град може да достигне 80 dB, а тесната струя създава шум около 100 dB.

Постижения в електрониката

Мощни непрекъсваеми захранващи системи се произвеждат повече от 30 години. През това време безполезно разсейване на топлина, обемът и масата им намаляват няколко пъти. Във всички подсистеми настъпиха значителни технологични промени. Ако в инвертори са използвани по-ранни изправители на живак, а след това силиций тиристори и биполярни транзистори, сега те използват високоскоростни мощни биполярни транзистори с изолиран затвор (IGBT). В контролните блокове аналоговите схеми на дискретни компоненти първо се заменят с малка степен на интегриране в цифрови чипове, след това микропроцесорите и сега са монтирани цифрови сигнални процесори (цифров сигнал проссел - DSP).

В развиващите се системи на 60-те години бяха използвани множество аналогови измервателни уреди за посочване на техния статус. По-късно те бяха заменени с по-надеждни и информативни цифрови панели от светодиоди и индикатори за течни кристали. Днес използвайте управлението на системата за управление на софтуера навсякъде.

Още по-голямо намаляване на топлинните загуби и общата маса на UPS дава подмяна на масивни трансформатори, работещи при честотата на индустриалната мрежа (50 или 60 Hz), високочестотни трансформатори, работещи на ултразвукови честоти. Между другото, високочестотните трансформатори отдавна се използват във вътрешните източници на компютри и в UPS те започнаха да се инсталират сравнително наскоро. Използването на IGBT устройства ви позволява да изграждате и биете инвертори на информаторите, докато вътрешното изграждане на UPS варира значително. Последните две подобрения се прилагат към клоридния синтез UPS, характеризиращ се с намален обем и маса.

Тъй като електронното попълване на UPS става все по-сложно, значителна част от техния вътрешен обем сега се занимава с обработка на таксите. За радикално намаляване на общата площ на дъските и изолацията, те използват електронни компоненти за така наречената технология за редактиране на повърхности от вредното въздействие на електромагнитните полета и радиацията на топлината (монтирани на повърхността - SMD) - този, който е дълъг използвани в производството на компютри. За защита на електронните и електрическите компоненти има специални вътрешни екрани.

Често нашите купувачи, виждат цифрите в заглавието на стабилизатора, ги приемат за власт във ватове. Всъщност, като правило, производителят показва пълната мощност на устройството в Volt-ампер, което не винаги е равно на мощността във ватове. Поради това нюансът е възможно редовно претоварване на стабилизатора на власт, което от своя страна ще доведе до преждевременната му повреда.

Електрическата енергия включва няколко понятия, от които считаме най-важното за нас:


Пълна мощност (VA) - стойността, равна на продукта на тока (amps) към напрежението във веригата (волт). Измерени в Volt-Amperes.


Активна мощност (w) - стойността, равна на работата на тока (усилвател) за напрежението във веригата (волт) и на коефициент на натоварване (COS φ). Измерени във ватове.


Фактор на мощността (cos φ) - стойността, която характеризира настоящия потребител. На прост език този коефициент показва, общият капацитет (Volt-Amperon) е изваян за "неща", необходима за извършване на полезна операция (WATT) в текущия потребител. Този коефициент може да бъде намерен в спецификации Потребителски инструменти. На практика тя може да приема стойности от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревателни устройства). COS φ може да бъде близо до уреда в случая, когато термичните (боб и т.н.) и осветителните натоварвания извършват настоящите потребители. В другия случай стойността му ще варира. За простота тази стойност се счита за 0.8.


Активна мощност (вата) \u003d пълна мощност (Volt-amps) * Мощност фактор (COS φ)


Тези. При избора на стабилизатор на напрежение към къща или в страната като цяло, нейната пълна мощност в Volt-Amperes (VA) трябва да бъде умножена по коефициент на мощност cos φ \u003d 0.8. В резултат на това получаваме приблизително Силата на вата (W), към която се изчислява стабилизаторът. Не забравяйте в изчисленията, вземат под внимание стартирането на токове на електродвигателите. По време на началото, консумираният им капацитет може да надвишава номиналното от три до седем пъти.

С активния характер на устойчивостта на натоварване, изходната мощност на усилвателя е равна на

където Улавяненавън - актьорство, и Улавянем. out - амплитудна стойност на изходното напрежение.

Изходната мощност е полезна мощност, разработена от усилвателя в устойчивостта на натоварване.

Увеличаването на изходната мощност на усилвателя е ограничено чрез изкривявания, които възникват поради нелинейността на характеристиките на усилващите елементи при големи амплитуди на сигналите. Следователно, най-често усилвателят се характеризира с максималната мощност, която може да бъде получена на изхода, при условие че изкривяванията не надвишават определената (допустима) стойност.

Тази сила се нарича номинален Изходен усилвател на мощност.

Ефективност

Този индикатор е особено важно да се обмисли за средни и високо усилватели на мощност, тъй като ни позволява да оценим тяхната икономика. Численов k.p.d. Разочарование

където R.o е енергетиката, консумирана от усилвателя на захранването.

Номинално входно напрежение (чувствителност)

Номиналното входно напрежение е напрежението, което трябва да бъде доведено до входа на усилвателя, за да се получи дадена енергия на изхода. Входното напрежение зависи от вида на източника на повишени колебания. Колкото по-малък е стойността на входната напрежение, която осигурява необходимата изходна мощност, толкова по-висока е чувствителността на усилвателя. Захранването на усилвателя на напрежението, което надвишава номиналното, води до значителни нарушения на сигнала и се нарича претоварване от входната страна.

Ако усилвателят е предназначен да работи от множество източници, неговият вход обикновено се изчислява до най-малкото напрежение, което дава един от източниците, а други източници на сигнала са включени чрез диверсори за напрежение.

Обхват на амплифицирана честота

Обхватът на подобрените честоти или честотната лента се нарича честотната област, в която коефициентът на усилване промени не повече, отколкото е допустимо за спецификациите.

Допустимите промени в коефициентите на усилване в рамките на честотната лента зависят от целта и условията на труд на усилвателя.

Собствено интерферентиране на усилвателя

Причините за появата на смущения в изхода на усилвателя могат да бъдат разделени на три основни групи:

1) Heat Noise, 2) шумове на амплифициращи елементи, 3) смущения, дължащи се на пулсации на захранващото напрежение и върха от външни електромагнитни полета.

Известно е, че в проводници и полупроводници при нормална стайна температура (поръчка
В) електроните се движат хаотични и при всеки даден момент броят на електроните, движещи се във всяка една посока, надвишава броя на електроните, движещи се в други посоки. Превантивното движение на електрони във всяка посока е електрически ток и следователно в този случай се създава напрежение на проводника или полупроводници, който не се подчинява на конкретен закон.

Шумовите напрежения, по силата на техния шанс, имат голямо разнообразие от честоти и фази и затова практически покриват цялата честотна лента на усилвателя. Следователно, с увеличаване на честотната лента на усилвателя, нивото на шума се увеличава. В допълнение, шумът е по-голям, толкова по-висока е температурата и величината на резистентността на веригата, което създава напрежение на термичния шум.

При температура 20 - 25 ° C, шумовото напрежение може да бъде намерено по формулата

Улавянеtos.
,

където Улавянеt.sh - напрежение на термичен шум, mkv; е.в истина е.н е най-високата и по-ниска честота, предавана по верига, kHz;

R. - активен компонент на резистентността на веригата в честотната лента от е.в е.h, com.

Всички вериги на усилвателя създават напрежение от термичен шум, но собствените шумове на първите усилващи каскади са особено важни, тъй като тези шумове са допълнително засилени от всички последващи каскади. Ако например най-високите и долните работни честоти са 10,000 и 100 Hz, а активното съпротивление на входната верига е 500 ома, тогава напрежението на термичния шум ще бъде равно

Улавянеtos.
≈ 0.27 μV.

Следните изчисления показват, че величината на напрежението на термичния шум е много малка. Следователно интерференцията от топлинните шумове при усилватели се влияе само при големи коефициенти на усилване.

Напрежението на шума може да възникне и поради неравномерността на движението на електрическите зарядни носители чрез амплифициращ елемент. Този феномен се нарича ефект на пиене . Нивото на шума на транзисторите обикновено се оценява от коефициента на шума, експресиран в децибели и показва колко много децибел, включен в транзистора, увеличава нивото на шум в сравнение с термичния шум на веригата.

Голямо влияние върху цялостното ниво на смущение на усилвателя има пулсации на напрежения от източници на енергия, както и на върха от външни електрически и магнитни полета. Намаляване на тези смущения може да бъде постигнато чрез използване на допълнителни филтри за изглаждане при изхода на източниците на захранване и внимателното екраниране на най-отговорните вериги усилватели (основно вход).

Стойността на общата интерференция на изхода на усилвателя трябва да бъде значително по-малка от напрежението на подсиления сигнал; В противен случай, от случайно променящо се напрежение, не може да се разпредели полезен сигнал. Обикновено се смята, че полезният сигнал трябва да надвишава най-малкото ниво на смущения

2 - 3 пъти (с 6-10 dB).

Съотношението на амплитудите на най-силните и по-слаби сигнали при входа на усилвателя се нарича динамичен обхват на амплитудите Д.. Динамичният обхват обикновено се изразява в децибели

Пълната мощност се измерва във VA, активната мощност се измерва в W.

Пълна мощност - има алгебрично количество активна и реактивна сила.

S - пълна мощност (VA) - стойността, равна на продукта на тока (усилвател) за напрежение във веригата (волт).
Измерени в Volt-Amperes.

P е активната мощност (W) - стойността, равна на продукта на тока (усилвател) към напрежението във веригата (волт) и на коефициента на натоварване (COS φ).
Измерени във ватове.

Коефициентът на мощност (COS φ) е стойност, която характеризира текущия потребител.
Просто говорене, този коефициент показва, че капацитетът на съвместимостта (Volt-amps) е изваян за "неща" капацитета (WATT) в настоящия потребител.

Този коефициент може да бъде намерен в техническите спецификации на настоящите потребителски инструменти.
На практика тя може да приема стойности от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (осветителни устройства и др.).

COS φ може да бъде близо до уреда в случая, когато термичните (боб и т.н.) и осветителните натоварвания извършват настоящите потребители.
В други случаи нейната стойност ще варира.
За простота тази стойност се счита за 0.8.

За компютърно натоварване 100 VA x 0.8 \u003d 80 W.

AMD Radeon Софтуер Adrenalin Edition Driver 19.9.2 по избор

Новата версия на софтуера AMD Radeon Adrenalin Edition Driver 19.9.2 Незадължително увеличава производителността в Borderlands 3 играта и добавя поддръжка на технологията за корекция на изображението Radeon Image.

Кумулативна актуализация Windows 10 1903 KB4515384 (добавена)

На 10 септември 2019 г. Microsoft пусна кумулативна актуализация за Windows 10 Version 1903 - KB4515384 с редица подобрения в областта на сигурността и корекция на грешка, която е нарушила търсенето на Windows и предизвика високо натоварване на процесора.

Geard Geeforce 436.30 Driver WHQL

NVIDIA е пуснала Geeforce GeForce 436.30 WHQL драйвер пакет, който е предназначен да оптимизира в игрите: "Gears 5", "Borderlands 3" и "призив на мито: модерна война", "FIFA 20", "нарастване 2" и "Код вена", коригира редица грешки, наблюдавани в предишни издания, и разширява списъка на дисплеите на съвместимата с G-синхронизация категория.

AMD Radeon Софтуер Adrenalin драйвер 19.9.1 Издаване

Първият септемврийският брой на графичните драйвери AMD Radeon Software Adrenalin 19.9.1 Изданието е оптимизирано за Gears 5 игра.