DC-regulerede strømforsyninger og AC-regulerede strømforsyninger
Kan levere stabil AC-strømforsyning eller DC-strømforsyning til belastningen af elektroniske enheder. Inklusive AC-reguleret strømforsyning og DC-reguleret strømforsyning i to kategorier.
AC reguleret strømforsyning er også kendt som AC spændingsregulator. Med udviklingen af elektronisk teknologi, især elektronisk computerteknologi anvendt på forskellige industrielle, videnskabelige forskningsområder, kræver en række elektronisk udstyr stabil AC-strømforsyning, direkte strømforsyning har ikke været i stand til at opfylde behovene i elnettet, fremkomsten af AC reguleret strømforsyning for at løse dette problem.
De almindeligt anvendte AC-regulerede strømforsyninger er:
① ferromagnetisk resonans AC spændingsregulator. Ved mættet choker og den tilsvarende kondensator, med konstant spænding volt-ampere karakteristika.
② magnetisk forstærker type AC spændingsregulator. Magnetisk forstærker og autotransformer i serie, brug af elektroniske kredsløb til at ændre impedansen af den magnetiske forstærker for at stabilisere udgangsspændingen.
③Vekselstrømsregulator af glidende type. Stabiliser udgangsspændingen ved at ændre positionen af transformatorens glidekontakt.
Induktion AC spændingsregulator. Ved at ændre faseforskellen mellem transformatorens sekundære og primære spænding stabiliseres udgangsvekselspændingen.
⑤ Thyristor AC spændingsregulator. Tyristoren bruges som effektjusteringselement. Høj stabilitet, hurtig respons og ingen støj. Det forårsager dog interferens på kommunikationsudstyr og elektronisk udstyr. Efter 1980'erne er der tre nye typer AC-spændingsregulatorer: kompenseret AC-spændingsregulator. Numerisk kontrol type og stepping type AC spændingsregulator. Rensetype AC spændingsregulator. Det har en god isoleringseffekt og kan eliminere spidsinterferensen fra elnettet.
DC-reguleret strømforsyning Også kendt som DC-spændingsregulator. Det meste af dens strømforsyning er AC-strømforsyning, når AC-strømforsyningens spænding eller belastningsmodstand ændres, kan regulatorens direkte udgangsspænding forblive stabil. Spændingsregulatorens parametre er spændingsstabilitet, rippelfaktor og responshastighed. Førstnævnte angiver effekten af ændringer i indgangsspændingen på udgangsspændingen. Ripple-koefficient indikerer, at under nominelle driftsforhold er størrelsen af AC-komponenten af udgangsspændingen; sidstnævnte indikerer, at når indgangsspændingen eller belastningen ændres drastisk, er den tid, der kræves for spændingen at vende tilbage til den normale værdi. DC reguleret strømforsyning er opdelt i to kategorier af kontinuerlig ledende og switching. Førstnævnte af transformeren til enfaset eller trefaset AC spænding til den passende værdi, og derefter ensrettes, filtreret, for at opnå ustabil DC strømforsyning, og derefter af regulatoren kredsløb for at få en stabil spænding (eller strøm). Denne strømledning er enkel, lille krusning, gensidig interferens er lille, men volumen er stor, flere forbrugsstoffer, lav effektivitet (ofte mindre end 40% til 60%). Sidstnævnte for at ændre justeringselementet (eller skifte) tænd-sluk-tidsforhold for at regulere udgangsspændingen for at opnå spændingsregulering. Denne type strømforsyningsforbrug er lille, effektiviteten kan være op til 85% eller deromkring. Derfor har det udviklet sig hurtigt siden 1980'erne.
Fra driftsformen kan opdeles i:
① Kontrolleret ensrettertype. Skift tyristorledningstiden for at justere udgangsspændingen.
② Chopper type. Indgangen er ustabil DC-spænding, for at ændre tænd-sluk-forholdet for skiftekredsløbet for at få ensrettet pulserende DC, og derefter filtreret for at få en stabil DC-spænding.
③ Konvertertype. Ustabil DC-spænding konverteres først til højfrekvent AC af inverteren og samples derefter fra den nye DC-udgangsspænding opnået efter spændingskonvertering, ensretning og filtrering og feedbackkontrol af inverterens driftsfrekvens for at opnå formålet med at stabilisere output DC-spændingen.






