Hvad er spændingsregulatorrørets rolle i DC-strømforsyningen?
DC strømforsyningsspændingen forbliver konstant uanset belastningen, som det er velkendt, når man diskuterer ideen om et spændingsregulatorrør. Det vil sige, at strømforsyningsspændingen forbliver på designværdien, uanset hvordan belastningsstrømmen varierer. Så du skal være opmærksom på følgende.
Zigzag diode
Zener-dioden, også kendt som ZENER-dioden, fungerer i omvendt nedbrudstilstand, som det ses på billedet ovenfor. Stigninger i omvendt biasspænding (VR) får den omvendte strøm (IR) til at stige gradvist; den omvendte strøm stiger dog brat, når den omvendte forspænding når en bestemt værdi, eller gennembrudsspændingen. Den omvendte strøm er konstant lige nu. Næsten gennembrudsspændingen VZ er spændingen ved spændingsregulatorens to dele. På dette tidspunkt varierer spændingen næsten ikke overhovedet, uanset hvor meget strømmen svinger. Dette er spændingsregulatorrørets princip for spændingsstabilitet.
Antag, at vekselstrømmen vokser, og spændingen U1 over filterkondensatoren C stiger, når belastningsspændingen U0 er stabil ved gennemslagsspændingen VZ i spændingsregulatorrøret. Spændingsregulatorrørets volt-ampere-karakteristika stiger i takt med, at belastningsspændingen U0 også gør det. Som det kan ses, er der en mærkbar stigning i strømmen, der strømmer gennem spændingsregulatorrøret på dette tidspunkt. Dette fører til en stigning i spændingsfaldet over strømbegrænsningsmodstanden R, hvilket sænker belastningsspændingen og nærmer sig spændingsregulatorrørets gennemslagsspænding VZ for at nå ligevægt. Det er også muligt at analysere scenariet, når vekselstrømmen falder. Både belastningsspændingen U0 og strømmen, der passerer gennem spændingsregulatorrøret, er nu væsentligt lavere. Som et resultat stiger belastningsspændingen, når spændingsfaldet over den strømbegrænsende modstand R falder. Efter at være kommet tæt på spændingsregulatorrørets gennembrudsspænding (VZ), nærmer det sig ligevægt.






