Az egyenfeszültségű stabilizált tápegység működési elve és egyszerű bevezetése
A tranzisztoros soros egyenáramú vezérlésű tápegység tipikus kapcsolási tömbvázlata az ábrán látható, amely egy egyenirányító szűrő áramkörből, egy soros feszültségszabályozó áramkörből, egy segédtápegységből és egy védelmi áramkörből áll.
Az egyenirányító szűrő áramkör tartalmazza a teljesítménytranszformátort, az egyenirányító áramkört és a szűrő áramkört. A félvezető áramkörök általában 6 V, 12 V, 18 V, 24 V, 30 V és egyéb névleges feszültségű egyenáramú tápegységeket használnak, míg a hálózati feszültség általában 220 V AC, hogy a hálózati váltakozó feszültséget a szükséges DC feszültséggé alakítsák, mindenekelőtt a transzformátoron keresztül. lelépés, majd az egyenirányító áramkörön keresztül pulzáló AC DC lesz, az egyenirányított feszültség miatt van egy nagy váltóáramú komponens is, át kell szűrni a szűrőkörön. Az egyenirányított feszültség nagy váltóáramú komponenssel rendelkezik, amelyet egy szűrőáramkörrel kell kiszűrni, hogy egyenletesebb egyenfeszültséget kapjunk.
Miután a szűrő áramkör után az egyenfeszültség, bár a pulzáció kicsi, de a feszültség értéke még mindig instabil, a fő oka három szempontból: Először is, az AC hálózati feszültség általában körülbelül ± 10%-os ingadozást okoz, és így okoz az egyenirányító szűrő kimeneti egyenfeszültsége is körülbelül ± 10% ingadozások; Másodszor, az egyenirányító szűrő áramkörben van egy belső ellenállás, amikor a terhelési áram változása a feszültség leszállásának belső ellenállásában is megváltozik, így a kimeneti egyenfeszültség is ± 10% ingadozást mutat. Megváltozik, így a kimeneti egyenfeszültség is megváltozik; Harmadszor, az egyenirányító szabályozó áramkörében, a félvezető eszközök használata miatt a jellemzők a környezeti hőmérséklettel változnak, így a kimeneti feszültség is nem stabil.
A feszültségszabályozó áramkörök képesek fenntartani a kimenő egyenfeszültség stabilitását, így az nem változik a hálózati feszültség, terhelés vagy hőmérséklet változásaival. A sorozat típusú feszültségszabályozó áramkör beállító linkből, összehasonlító erősítő áramkörből, mintavevő áramkörből, referenciafeszültségből és egyéb részekből áll. A beállító összekötőben lévő beállítócső sorba van kötve a szűrőkör és a terhelés közé, ezért soros típusú feszültségszabályozó áramkörnek nevezik. Az állítócső egy változtatható ellenállásnak felel meg, ha a kimeneti feszültség nő, az ellenállás értéke ennek megfelelően nő, így a kimeneti feszültség visszamegy; Ezzel szemben, ha a kimeneti feszültség csökken, az ellenállás értéke ennek megfelelően csökken, így a kimeneti feszültség nő. Ezzel beállítja a kimeneti feszültséget, hogy állandó maradjon, így elérheti a feszültségszabályozás célját.
A mintavevő áramkör az ellenállásosztó módszerét használja a mintavételezéshez a kimeneti feszültség változásából bizonyos arányban a mintavételi jelre. A referenciafeszültség egy stabil és szabványos referenciafeszültség. A mintavételi jelet és a referenciafeszültséget egyidejűleg hozzáadjuk az összehasonlító erősítő áramkörhöz összehasonlítás céljából, majd felerősítjük a kettő közötti különbséget, az erősített feszültséggel a szabályozócső alapját az áramba injektáljuk, hogy megváltoztassuk a szabályozó egyenáramú belső ellenállását. , a kimeneti feszültség beállítása stabil és változatlan. A szabályozó teljesítményének javítása érdekében az összehasonlító erősítő áramkört gyakran kétfokozatú differenciálerősítőként használják, az erősítés nagyobb, erősebb a vezérlési képesség, majd az összehasonlító erősítő áramköre kis nulla eltolódást, jó hőmérsékleti stabilitást igényel.
A fenti egyenirányító szűrő áramkör és soros típusú feszültségszabályozó áramkör együtt, más néven fő tápegység. A feszültségszabályozó elve a következő: ha a hálózati feszültség vagy a terhelés változása miatt a kimeneti feszültség nő, akkor a mintavevő áramkör által generált mintavételi feszültség is nő, a mintavételi feszültség nagyobb, mint a referenciafeszültség, a különbséget az összehasonlító erősítő áramkör erősíti. , a beállító link után úgy, hogy a szabályozócső emitter csatlakozási feszültsége csökken, az alapáram csökken, a szabályozócső DC ellenállása nő, a cső feszültségesése nő, ezáltal a kimeneti feszültség Csökken, a kimenet stabilitásának megőrzése feszültség. Hasonlóképpen, ha a kimeneti feszültség hasonló folyamaton keresztül csökken, így a szabályozócső egyenáramú belső ellenállása csökken, a cső feszültségesése csökken, a kimeneti feszültség is visszaáll, így az alap nem változik.






