+86-18822802390

Arbejdsprincippet og enkel introduktion af DC-spændingsstabiliseret strømforsyning

Jan 08, 2024

Arbejdsprincippet og enkel introduktion af DC-spændingsstabiliseret strømforsyning

 

Det typiske kredsløbsblokdiagram af en transistor serie-type DC-reguleret strømforsyning er vist i fig. Det består af et ensretterfilterkredsløb, et serie-type spændingsregulatorkredsløb, en hjælpestrømforsyning og et beskyttelseskredsløb.


Ensretterfilterkredsløbet omfatter strømtransformatoren, ensretterkredsløbet og filterkredsløbet. Halvlederkredsløb, der almindeligvis anvendes DC-strømforsyning 6V, 12V, 18V, 24V, 30V og andre nominelle spændingsværdier, mens netspændingen generelt er 220V AC, for at transformere nettets AC-spænding til den nødvendige DC-spænding, først og fremmest gennem strømtransformeren step-down, og derefter gennem ensretterkredsløbet vil blive omdannet til en pulserende AC DC, på grund af den ensrettede spænding er der også en stor AC komponent, skal filtreres gennem filterkredsløbet. Den ensrettede spænding har en stor AC-komponent, som skal filtreres fra af et filterkredsløb for at opnå en jævnere jævnspænding.


Efter filterkredsløbet efter DC-spændingen, selvom pulseringen er lille, men værdien af ​​spændingen er stadig ustabil, er hovedårsagen til tre aspekter: For det første er AC-netspændingen generelt omkring ± 10% udsving, og vil således forårsage ensretterfilterets udgangs-DC-spænding er også omkring ± 10% udsving; For det andet ensretterfilterkredsløbet er der en intern modstand, når belastningsstrømmen ændres i den interne modstand til spændingslandingen også vil ændre sig, så udgangs-DC-spændingen også er ± 10% udsving. Vil ændre sig, så udgangs-DC-spændingen også ændres; For det tredje, i ensretter regulator kredsløb, på grund af brugen af ​​halvleder enhed karakteristika ændres med den omgivende temperatur, så også forårsage udgangsspændingen er ikke stabil.


Spændingsregulatorkredsløb kan opretholde stabiliteten af ​​udgangs-DC-spændingen, så den ikke ændres med ændringer i netspænding, belastning eller temperatur. Serietype spændingsregulatorkredsløb består af justeringsforbindelse, sammenligningsforstærkerkredsløb, prøveudtagningskredsløb, referencespænding og andre dele. Justeringsrøret i justeringsleddet er forbundet i serie mellem filterkredsløbet og belastningen, så det kaldes seriespændingsregulatorkredsløb. Justeringsrør svarer til en variabel modstand, hvis udgangsspændingen stiger, stiger modstandsværdien tilsvarende, så udgangsspændingen falder igen; Omvendt, hvis udgangsspændingen falder, falder modstandsværdien tilsvarende, så udgangsspændingen stiger. Dette justerer udgangsspændingen for at holde den konstant, du kan opnå formålet med spændingsregulering.


Samplingskredsløbet bruger metoden med modstandsdeler til at sample ændringen af ​​udgangsspændingen i en vis proportion for samplingssignalet. Referencespændingen er en stabil og standard referencespænding. Samplingsignal og referencespænding tilføjes samtidigt til det komparative forstærkerkredsløb til sammenligning, og forstærk derefter forskellen mellem de to, med den forstærkede spænding til at styre regulatorrørets bund indsprøjtet i strømmen for at ændre regulatorens indre DC-modstand , justering af udgangsspændingen er stabil og uændret. For at forbedre regulatorens ydeevne bruges det sammenlignende forstærkerkredsløb ofte to-trins differentialforstærker, forstærkningen er større, stærkere kontrolevne, efterfulgt af det komparative forstærkerkredsløb kræver også en lille nuldrift, god temperaturstabilitet.


Ovenstående ensretterfilterkredsløb og seriespændingsregulatorkredsløb sammen, også kendt som hovedstrømforsyningen. Spændingsregulatorprincippet er dette: Hvis udgangsspændingen stiger på grund af netspænding eller belastningsændringer, stiger samplingspændingen genereret af samplingkredsløbet også, samplingspændingen er større end referencespændingen, forskellen forstærkes af det komparative forstærkerkredsløb , efter justeringsforbindelsen, så emitterforbindelsesspændingen af ​​regulatorrøret falder, basisstrømmen falder, DC-modstanden i regulatorrøret øges, rørspændingsfaldet øges, hvilket får udgangsspændingen til at falde, hvilket bibeholder stabiliteten af ​​udgangen spænding. Tilsvarende, når udgangsspændingen falder, gennem en lignende proces, så den indre DC-modstand af regulatorrøret falder, falder dets rørspændingsfald, vil også gøre udgangsspændingen tilbage, så den grundlæggende uændret.
 

Bench power sourcea

Send forespørgsel