Zasada działania regulacji napięcia szeregowego zasilacza regulowanego
Zakładając, że napięcie wyjściowe UO z jakiegoś powodu maleje, to znaczy napięcie emitera (UT1) E tranzystora T1 maleje, a ponieważ UD1 pozostaje niezmienione, napięcie złącza emiterowego (UT1) BE tranzystora T1 wzrasta, powodując prąd bazy T1 ( IT1) B W rezultacie prąd emitera T1 (IT1) E jest wielokrotnie wzmacniany i narasta. Zgodnie z charakterystyką obciążenia tranzystora, w tym momencie T1 jest w pełni włączony. Spadek napięcia lampy (UT1) CE gwałtownie spadnie, a napięcie wejściowe UI będzie większe. Ten proces dostosowania można przedstawić za pomocą następującego diagramu zmian:
UO↓→(UT1)E↓→UD1 Stała→(UT1)BE↑→(IT1)B↑→(IT1)E↑→(UT1)CE↓→UO↑
Kiedy napięcie wyjściowe wzrasta, cały proces analizy jest odwrotny do zmiany powyższego procesu, więc nie będziemy tego tutaj powtarzać, ale po prostu przedstawimy to za pomocą następującego diagramu zależności zmian:
UO↑→(UT1)E↑→UD1 Stała→(UT1)BE↓→(IT1)B↓→(IT1)E↓→(UT1)CE↑→UO↓
Tutaj analizujemy tylko zasadę działania regulacji napięcia, gdy napięcie wyjściowe UO jest zmniejszone. W rzeczywistości zasada działania regulacji napięcia w innych przypadkach, takich jak obniżenie napięcia wejściowego UI, jest podobna do tej. Ostatecznie przekłada się to na zmniejszenie napięcia wyjściowego UO, więc zasada działania jest mniej więcej taka sama.
Na podstawie zasady działania obwodu widać, że istnieją dwa kluczowe punkty regulacji napięcia: po pierwsze, wartość regulacji napięcia UD1 rury regulatora napięcia D1 musi pozostać stabilna; drugim jest to, że rura regulatora T1 musi pracować w obszarze wzmocnienia i mieć dobre właściwości robocze.






