Zasada regulatora napięcia dużej mocy
Obwód zasilacza regulowanego dużej mocy składa się z obwodu zasilania=l2V, obwodu sterującego wykrywaniem napięcia, zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, obwód zasilania l2V składa się z transformatora regulatora T, uzwojeń W4, W5 i diod prostowniczych VDl-VD4, filtra kondensatory Cl, C2. Obwód sterujący detekcją napięcia składa się z rezystorów R-R7, potencjometrów RP1, Rm, diody regulatora napięcia VS, kondensatorów C3, C4 oraz układu scalonego wzmacniacza operacyjnego (Nl-N3). Obwód zabezpieczenia przepięciowego składa się z N3 wewnątrz układu scalonego, tranzystora V3, rezystora Rl2 i przekaźnika K. Obwód automatycznej regulacji napięcia składa się z rezystorów R8-Rll, tranzystorów Vl, V2, silnika prądu stałego M, styków ślizgowych i Wl -W3 uzwojeń T. Po podłączeniu strony transmisyjnej zasilacza regulowanego prądu przemiennego dużej mocy do sieci, na uzwojeniach W4 i W5 T. generowane jest napięcie indukowane. Napięcie to jest prostowane przez VDl-VD4 i filtrowane przez Cl i C2, aby zapewnić niestabilne napięcie robocze wynoszące 12V dla układu scalonego oraz Vl, V2, itp. Napięcie +12V ma inne funkcje. Po dzielniku napięcia Rl-R3, odpowiednio regulator napięcia VS dla odwróconego wejścia Nl-N3 w celu zapewnienia napięcia odniesienia; obwód zabezpieczający przed przepięciem Shen K i V3 zapewniający moc roboczą; za dzielnikiem napięcia R4, RP2, R6, dla wejścia fazy dodatniej Nl i N2 w celu zapewnienia napięcia detekcji; za dzielnikiem napięcia R7, RP1, R5, dla wejścia fazy dodatniej N3 w celu zapewnienia napięcia detekcji.
Nl-N3 porównują napięcie detekcji na wejściu w fazie dodatniej z napięciem odniesienia na wejściu w fazie odwróconej i wykorzystują powstałe napięcie błędu do sterowania obwodem automatycznej regulacji napięcia.
Gdy napięcie sieciowe jest normalne, napięcia wyjściowe Nl i N2 wynoszą OV, Vl i V2 są w stanie odcięcia, a silnik M nie działa.
Gdy napięcie sieciowe jest niskie, wyjścia Nl i N2 mają niski poziom, powodując przewodzenie V2 i odcięcie Vl, M obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powodując przesuwanie styków ślizgowych przez przesuwane ramię ścienne i stykanie się z odpowiednimi zaczepami napięciowymi T. (A w uzwojeniach Wl i W2 przekładni T załączono łącznie 21 odczepów napięciowych, z zakresem regulacji napięcia 5V dla każdego biegu) i podwyższenie napięcia wyjściowego poprzez uzwojenia W2 przekładni T. Gdy napięcie wyjściowe prądu przemiennego wzrośnie do 220V, V2 zostaje odcięty i M zatrzymuje się. Gdy napięcie sieciowe jest wysokie, zarówno Nl, jak i N2 generują wysoki poziom, powodując przewodzenie Vl i odcięcie V2, M obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, powodując ruch styku przesuwnego przez ramię przesuwne, stykając się z odpowiednim odczepem napięcia T, oraz obniżenie napięcia wyjściowego przez uzwojenie Wl T. Kiedy wyjściowe napięcie AC spadnie do 220V, Vl zostanie odcięte i M przestanie się obracać. Gdy napięcie sieciowe jest wyższe niż 260 V, N3 generuje niski poziom, ponieważ napięcie na zacisku wejściowym fazy dodatniej jest wyższe niż na zacisku wejściowym fazy odwróconej, więc V3 zostaje odcięty, K zostaje zwolniony i jego normalnie zamknięty styk łączy się z obwodem wyjściowym napięcia przemiennego. Gdy napięcie sieciowe wynosi 160-260 V, N3 generuje wysoki poziom, ponieważ napięcie wejściowe w fazie dodatniej jest niższe niż napięcie wejściowe w fazie odwróconej, co powoduje, że V3 przewodzi, K pochłania, a jego styk normalnie zamknięty jest odłączony, zapewniając w ten sposób aby obciążenie (urządzenia elektryczne) nie uległo uszkodzeniu na skutek przepięcia.






