Charakterystyka zasilacza stałoprądowego
1) Wysoka niezawodność działania
Nasz zasilacz prądu stałego w naszej fabryce nie posiada skomplikowanych obwodów elektronicznych ani złączy, co pozwala na ciągłe zwarcia wysokiego napięcia i nagłe zwarcia (równoważne częstym wyładowaniom iskrowym w polu elektrycznym) i nie powoduje spalenia żadnych podzespołów. W przypadku plastikowego korpusu pola elektrycznego usuwającego mgłę kwasową duże znaczenie ma również prąd stały. Gdy przebiją się iskry, nie jest łatwo przepalić plastikową ściankę cylindra z anodą.
2) Znaczący efekt oszczędności energii
Współczynnik mocy jest wysoki, COS phi=0.9~1. Co więcej, nie zmienia się wraz z poziomem mocy roboczej i może znacznie zmniejszyć wydajność czołowego transformatora zasilającego. Objętość i masa generatora wysokiego napięcia są znacznie mniejsze niż zasilacza tyrystorowego. W niektórych sytuacjach, w których nie ma wymagań przeciwwybuchowych, generator wysokiego napięcia można zainstalować bezpośrednio na górze korpusu pola elektrycznego.
3) Posiadanie wielu środków ochronnych
Wyposażony w obwody zabezpieczające przed przepięciem, ciągłym podnapięciem i przepięciem, zdolny do automatycznego alarmowania i wyłączania.
Rozwój źródeł prądu stałego nadał technologii osadzania elektrostatycznego nowe cechy, osiągając nieoczekiwane wyniki w praktycznych zastosowaniach w takich gałęziach przemysłu jak chemiczny, metalurgiczny, materiałów budowlanych, tekstylny i energetyczny, a także znacznie poprawiając wydajność operacyjną. Poprzez ponad 2000 zestawów zastosowań przemysłowych zdobyliśmy doświadczenie w różnych dziedzinach i osiągnęliśmy znaczące korzyści społeczne i środowiskowe.
Dokładny schemat obwodu zasilania prądem stałym
Dokładne zasilanie prądem stałym jest bardzo praktyczne przy projektowaniu energooszczędnych świateł LED. Przeanalizujmy pomysły projektowe dokładnego zasilacza stałoprądowego dla każdego. W obwodzie pokazanym na rysunku 1 pomiędzy obwodem prądu stałego a obciążeniem dodano obwód uziemiający, dzięki czemu prąd szybko powraca do normy i stabilizuje się po zmianie obciążenia. A1 i VT1 tworzą obwód konwersji napięcie/prąd, który może przekształcić sygnał z poziomu masy na poziom +15V wymagany przez kolejny obwód prądu stałego. A2, VT2, VT3 i inne komponenty tworzą standardowy obwód prądu stałego, z R1=R2 i zapewniającym równy prąd I1=I2. Baza VT5 jest zasilana stabilnym napięciem+5V przez diodę regulatora napięcia VS1, więc zmiany obciążenia nie mają wpływu na napięcie emitera VT5 i pozostaje na poziomie+5,7V. Ponadto, ze względu na niską impedancję wejściową emitera w obwodzie wspólnej bazy, źródło prądu stałego składające się z A2 i VT2 nie podlega zmianom obciążenia i znajduje się w idealnym stanie roboczym.






