Bevezetés a lineáris DC szabályozott tápegységbe
1) Tranzisztoros sorozatú egyenáramú stabilizált tápegység: A tranzisztoros sorozatú DC stabilizált tápegység lineáris erősítési állapotban működik, így gyors reagálással, nagy feszültség- és terhelésstabilitással, kis kimeneti hullámfeszültséggel és alacsony zajszinttel rendelkezik. Az áramköri technológiát tekintve vezérlő áramköre kevesebb alkatrészt használ. Az állítócső kapcsolási jellemzőire és a szűrő nagyfrekvenciás teljesítményére vonatkozóan nincsenek speciális követelmények, így a megbízhatóság magas.
A sorozatszabályozású tápegységek komoly hátránya az alacsony hatásfok. A hatékonyság növelése érdekében csökkenteni kell a szabályozócső nyomásesését és csökkenteni kell a szabályozócső veszteségét. Megoldás: ① A PNP és NPN tranzisztorok kiegészítik egymást: Ha a soros vezérlésű tápegység kimeneti tápárama nagy, a beállítócsövet általában egy közös kollektorral rendelkező Darlington kombinált csőhöz csatlakoztatják. Mert ha a tranzisztorok elektromos paraméterei megegyeznek és az áramerősítési tényezőt egyenlően tartják, a komplementer csatlakoztatott kombinált beállítócső kollektor-emitter feszültségesése csökken, így javul a tápegység hatásfoka; ② Előfeszítési módszer: általános közös kollektor-kombináció A csőkollektor és az emitter közötti feszültségesés bizonyos mértékig függ az előfeszítő áramtól. Az előfeszített csatlakozási módszer hatékonyan javíthatja a tápegység hatékonyságát, ha a kimeneti áram állandó; ③ A kapcsolási szabályozót előbeállításra használják: Ha a bemeneti-kimeneti feszültségkülönbség viszonylag nagy és a kimeneti áram is viszonylag nagy, kapcsolási szabályozót használnak. A soros feszültségszabályozók előszabályozása szintén hatékony módja a teljesítmény növelésének. hatékonyság. A kapcsoló előszabályozás a teljesítménytranszformátor primer oldalán is beállítható.
2) Integrált lineáris feszültségszabályozók fejlesztése: A korai piacon számos nagy teljesítményű és széles alkalmazási területű integrált feszültségszabályozó gyártója volt. Két fő kategória létezik: félvezető monolit integrált feszültségszabályozók és hibrid integrált feszültségszabályozók. Áramköri formáik, egyenáramú szabályozott tápegység-csomagok, feszültség- és áramjellemzőik mind változatosak. Az integrált feszültségszabályozók állandó feszültségűre, állíthatóra, követésre és lebegőre oszthatók. De függetlenül attól, hogy milyen formában vannak, általában referencia feszültségforrásból, összehasonlító erősítőből, beállító komponensből, teljesítménytranzisztorból és valamilyen áramkorlátozó áramkörből állnak. Néhány integrált feszültségszabályozó belső logikai leállító áramkörrel és hőlezáró áramkörrel is rendelkezik. A különálló alkatrészekből álló feszültségszabályozókhoz képest az integrált feszültségszabályozók előnyei nyilvánvalóak, beleértve az alacsony költséget, a kis méretet, a könnyű használhatóságot, a jó teljesítményt és a nagy megbízhatóságot.
3) Állandó áramforrású hálózati feszültségstabilizált tápegység technológia: Az állandó áramú hálózati feszültségstabilizálás alkalmazása az áramsoros feszültségstabilizált tápegységek jellemzője. Az állandó áramú hálózat használatával hatékonyan javítható a tápegység stabilitása. Az állandó áramú hálózatokat általában az integrált feszültségszabályozókban használják. A különálló alkatrészekből álló sorozatszabályozók is egyre gyakrabban használnak állandó áramú technológiát. Állandó áramot lehet elérni olyan alkatrészekkel, mint a tranzisztorok, a térhatású tranzisztorok és az állandó áramú diódák. Az állandó áramú diódák kényelmesebbek a különálló komponensekkel rendelkező soros szabályozókban.






