+86-18822802390

Budowa i zasada działania liniowego zasilacza regulowanego Cechy liniowego zasilacza regulowanego

Apr 02, 2023

Budowa i zasada działania liniowego zasilacza regulowanego Cechy liniowego zasilacza regulowanego

 

Zasilacz liniowy jest rodzajem stosowanego wcześniej zasilacza regulowanego prądem stałym. Zmienia i steruje napięciem i prądem wyjściowym, zmieniając stopień przewodzenia tranzystora. W liniowym zasilaczu regulowanym tranzystor jest odpowiednikiem zmiennego rezystora. podłączony do obwodu zasilania. Wspólną cechą liniowych zasilaczy regulowanych jest to, że ich rura regulacji urządzenia zasilającego działa w obszarze liniowym, a moc wyjściowa jest stabilizowana poprzez regulację spadku napięcia między elektrodami rurki. Ze względu na duże straty statyczne rurki regulacyjnej konieczne jest zainstalowanie dużego grzejnika w celu odprowadzenia ciepła.

 

info-500-375


Budowa i zasada działania liniowego zasilacza regulowanego

Ogólnie rzecz biorąc, liniowy zasilacz regulowany składa się z kilku podstawowych części, takich jak rura regulatora, napięcie odniesienia, obwód próbkowania i obwód wzmacniacza błędu. Ponadto mogą być również uwzględnione niektóre części, takie jak obwód ochronny i obwód rozruchowy.

Użyj poniższego rysunku, aby zilustrować zasadę liniowego napięcia regulacji zasilacza regulowanego. Jak pokazano na rysunku, rezystor zmienny RW i rezystor obciążenia RL tworzą obwód dzielnika napięcia, a napięcie wyjściowe wynosi: Uo=""Ui""×RL/(RW plus RL), więc napięcie wyjściowe można zmienić, dostosowując rozmiar RW Wielkość napięcia. Należy zauważyć, że w tym wzorze, jeśli spojrzymy tylko na zmianę wartości regulowanego rezystora RW, wyjście Uo nie jest liniowe, ale jeśli spojrzymy na RW i RL razem, to jest liniowe. Zauważ też, że nasza figura nie rysuje wyprowadzenia RW w lewo, ale w prawo. Chociaż nie ma żadnej różnicy w stosunku do wzoru, rysunek po prawej odzwierciedla pojęcia „próbkowania” i „sprzężenia zwrotnego”--większość rzeczywistych zasilaczy pracuje w trybie próbkowania i sprzężenia zwrotnego Poniżej metoda sprzężenia zwrotnego jest rzadko stosowana, a jeśli jest stosowana, to tylko pomocnicza.


Jeśli użyjemy triody lub lampy polowej do zastąpienia rezystora zmiennego na rysunku i kontrolujemy wartość rezystancji „warystora” poprzez wykrywanie napięcia wyjściowego, tak aby napięcie wyjściowe pozostało stałe, osiągnęliśmy regulację napięcia. cel. Ta trioda lub rura efektu polowego służy do regulacji napięcia wyjściowego, dlatego nazywa się ją rurą regulacyjną.


Jak pokazano na rysunku, ponieważ rura regulatora jest połączona szeregowo między zasilaczem a obciążeniem, nazywa się to zasilaczem regulowanym szeregowo. Odpowiednio występuje również zasilacz stabilizowany typu bocznikowego, który ma regulować napięcie wyjściowe poprzez podłączenie równolegle do obciążenia rurki regulatora. Typowy regulator napięcia odniesienia TL431 to regulator napięcia typu bocznikowego. Tak zwane połączenie równoległe oznacza, że ​​podobnie jak w przypadku lampy regulatora napięcia na rysunku 2, „stabilność” napięcia emitera lampy wzmacniacza tłumiącego jest zapewniona przez bocznikowanie. Być może ten rysunek nie pozwala dostrzec, że jest to „połączenie równoległe”, ale po bliższym przyjrzeniu się rzeczywiście tak jest. Jednak każdy powinien zwrócić tutaj uwagę: tuleja regulatora napięcia pracuje w swoim obszarze nieliniowym, więc jeśli myślisz, że to zasilacz, to jest to również zasilacz nieliniowy. Aby ułatwić wszystkim zrozumienie, spójrzmy wstecz na w miarę odpowiedni obraz, aż będziemy mogli go zwięźle zrozumieć.


Cechy zasilacza regulowanego liniowo


1. Niska wydajność;


2. Hałas generowany przez pracę jest niski;


3. Szybkość reakcji jest szybka, a tętnienie wyjściowe jest małe;


4. Napięcie wyjściowe jest niższe niż napięcie wejściowe;


5. Duże wytwarzanie ciepła (zwłaszcza zasilacz dużej mocy), co pośrednio zwiększa hałas termiczny w systemie.

 

Regulated Laboratory Power Supply

Wyślij zapytanie