+86-18822802390

Principiul de funcționare al sursei de alimentare cu reglare liniară

Sep 06, 2024

Principiul de funcționare al sursei de alimentare cu reglare liniară

 

Sursa de alimentare stabilizată liniară la care se face referire aici se referă la o sursă de alimentare cu curent continuu stabilizat în care tubul de reglare funcționează într-o stare liniară. Reglarea tubului pentru a funcționa într-o stare liniară poate fi înțeleasă după cum urmează: RW (vezi analiza de mai jos) este variabilă continuu, adică liniară. În sursele de alimentare cu comutare, însă, este diferit. Tubul de comutare (în sursele de alimentare în modul comutator, de obicei ne referim la tubul de reglare ca tub de comutare) funcționează în două stări: pornit - cu rezistență foarte mică; Off - rezistența este foarte mare. Tubul care lucrează în starea de pornire/oprire, evident, nu este într-o stare liniară.


Sursa de alimentare liniară stabilizată este un tip de sursă de alimentare cu curent continuu stabilizat care a fost utilizată relativ devreme. Caracteristicile unei surse de alimentare CC reglate liniar sunt: ​​tensiunea de ieșire este mai mică decât tensiunea de intrare; Viteză de răspuns rapidă și ondulație mică de ieșire; Zgomot redus generat de muncă; Eficiență scăzută (LDO, care este adesea văzut în zilele noastre, este conceput pentru a rezolva probleme de eficiență); Generarea ridicată de căldură, în special din surse de putere mare, adaugă indirect zgomot termic sistemului.


Principiul de funcționare: Să folosim mai întâi următoarea diagramă pentru a ilustra principiul de reglare a tensiunii într-o sursă de alimentare cu regulator liniar.
Uo=Ui × RL/(RW+RL), astfel încât prin ajustarea dimensiunii RW, tensiunea de ieșire poate fi modificată. Vă rugăm să rețineți că în această ecuație, dacă ne uităm doar la modificarea valorii rezistorului reglabil RW, ieșirea lui Uo nu este liniară, dar dacă ne uităm la RW și RL împreună, este liniară. De asemenea, rețineți că diagrama noastră nu ilustrează capătul de plumb al RW ca fiind conectat la stânga, ci mai degrabă la dreapta. Deși nu există o diferență semnificativă față de formulă, desenul din dreapta reflectă perfect conceptele de „eșantionare” și „feedback” - în realitate, marea majoritate a surselor de alimentare funcționează în modul de eșantionare și feedback, iar metodele de feedforward sunt rareori utilizate. sau folosit doar ca metode auxiliare.


Să continuăm: dacă înlocuim rezistorul variabil din diagramă cu un tranzistor sau un tranzistor cu efect de câmp și controlăm rezistența acestui „rezistor variabil” prin detectarea tensiunii de ieșire pentru a menține o tensiune de ieșire constantă, vom atinge scopul tensiunii. stabilizare. Acest tranzistor sau tranzistor cu efect de câmp este utilizat pentru a regla dimensiunea tensiunii de ieșire, deci se numește tranzistor de reglare.


Datorită faptului că tubul de reglare este echivalent cu un rezistor, acesta generează căldură atunci când curentul trece prin rezistor. Prin urmare, tuburile de reglare care funcționează într-o stare liniară generează în general o cantitate mare de căldură, rezultând o eficiență scăzută. Acesta este unul dintre principalele dezavantaje ale surselor de alimentare cu reglare liniară. Pentru o înțelegere mai detaliată a surselor de alimentare cu reglare liniară, vă rugăm să consultați manualul despre circuitele electronice analogice. Scopul nostru principal aici este să ajutăm pe toată lumea să clarifice aceste concepte și relațiile lor.

 

Digital Lab Bench Power Source

Trimite anchetă