Hvad er en lineær spændingsregulator
Lineær reguleret strømforsyning er en klasse af DC-reguleret strømforsyning, der blev brugt tidligere. I henhold til indstillingsrørets arbejdstilstand opdeler vi ofte den regulerede strømforsyning i to kategorier: lineær reguleret strømforsyning og skiftende reguleret strømforsyning. Lineær reguleret DC strømforsyning er kendetegnet ved: udgangsspændingen end indgangsspændingen er lav; hurtig responstid, output-rippelen er lille; lav støj genereret af arbejdet; lav effektivitet (nu ofte se på LDO er at løse problemet med effektivitet og fremkomsten af); varme (især høj-strømforsyning), indirekte til systemet for at øge den termiske støj.
I henhold til driftstilstanden for regulatorrøret opdeler vi ofte den regulerede strømforsyning i to kategorier: lineær reguleret strømforsyning og skiftende reguleret strømforsyning. Derudover er der en lille strømforsyning, der bruger en spændingsregulator. Den lineære regulerede strømforsyning refererer her til den DC-regulerede strømforsyning, hvor regulatorrøret fungerer i en lineær tilstand. En regulator, der opererer i en lineær tilstand, kan forstås på denne måde: RW (se analyse nedenfor) er kontinuerligt variabel, dvs. lineær.
Princip for drift af en lineær reguleret strømforsyning
Uo=Ui×RL/(RW+RL), så ved at justere størrelsen på RW kan du ændre størrelsen på udgangsspændingen. Bemærk, at i denne ligning er outputtet af Uo ikke lineært, hvis vi kun ser på værdiændringen af den justerbare modstand RW, men det er lineært, hvis vi ser på RW og RL sammen. Bemærk også, at vi ikke tegner ledningerne til RW forbundet til venstre i dette diagram, men til højre. Selvom dette ikke gør nogen forskel fra formlen, men tegnet til højre, men afspejler konceptet "sampling" og "feedback" ---- faktiske strømforsyning, langt størstedelen af arbejdet i sampling og feedback-tilstand , er brugen af feed-forward-metoden sjældent, eller hvis de gør det, er det kun en hjælpemetode.
Lad os fortsætte: Hvis vi bruger et triode- eller felteffektrør, til at erstatte den variable modstand i figuren, og ved at detektere størrelsen af udgangsspændingen, for at kontrollere størrelsen af denne "variable modstand"-modstand, således at udgangsspændingen forbliver konstant, så vi har opnået formålet med at regulere spændingen. Triode- eller felteffektrøret bruges til at justere størrelsen af spændingsudgangen, så det kaldes regulator.
Fordi regulatoren er forbundet i serie mellem strømforsyningen og belastningen, så kaldes den seriespændingsregulator. Følgelig er der parallel-type reguleret strømforsyning, det vil sige justeringsrøret og belastningen parallelt for at regulere udgangsspændingen, en typisk referenceregulator TL431 er en parallel-type regulator. De såkaldte parallelle midler, er ligesom figur 2 i regulatoren, gennem shunten for at sikre, at dæmpningsforstærkerens rørsenderspænding "stabilitet", måske lader denne figur dig ikke umiddelbart se, at den er "parallel", men en tættere se, faktisk. Men vi skal også bemærke her: regulatoren her er brugen af dens ikke-lineære operationsområde, derfor, hvis du tror, det er en strømforsyning, er det også en ikke-lineær strømforsyning. For at lette din forståelse, vend tilbage til os for at finde et rimeligt passende diagram at se, indtil du kort kan forstå det.
Da regulatorrøret svarer til en modstand, vil strømmen, der strømmer gennem modstanden, varmes op, så regulatorrøret, der fungerer i lineær tilstand, genererer generelt meget varme, hvilket resulterer i lav effektivitet. Dette er en af de største ulemper ved den lineære spændingsregulator. For en mere detaljeret forståelse af lineært regulerede strømforsyninger henvises til lærebogen Analog Electronic Circuits. Her vil vi hovedsageligt hjælpe dig med at afklare disse begreber og deres forhold til hinanden.






