Структура и принцип линейного регулируемого источника питания Особенности линейного регулируемого источника питания
Линейный стабилизированный источник питания является разновидностью стабилизированного источника постоянного тока, использовавшегося ранее. Он изменяет и контролирует свое выходное напряжение и ток, изменяя степень проводимости транзистора. В линейном регулируемом источнике питания транзистор эквивалентен переменному резистору. подключен к цепи питания. Общей характеристикой источников питания с линейной регулировкой является то, что их трубка регулировки силового устройства работает в линейной области, а выходной сигнал стабилизируется за счет регулировки падения напряжения между электродами трубки. Из-за больших статических потерь регулировочной трубки необходимо установить большой радиатор для отвода тепла.

Структура и принцип линейного регулируемого источника питания
Вообще говоря, линейный регулируемый источник питания состоит из нескольких основных частей, таких как трубка регулятора, источник опорного напряжения, схема дискретизации и схема усилителя ошибки. Кроме того, могут быть включены некоторые части, такие как схема защиты и схема запуска.
Используйте рисунок ниже, чтобы проиллюстрировать принцип линейного регулирования напряжения питания. Как показано на рисунке, переменный резистор RW и нагрузочный резистор RL образуют цепь делителя напряжения, а выходное напряжение составляет: Uo=""Ui""×RL/(RW плюс RL), поэтому выход можно изменить, отрегулировав размер RW Размер напряжения. Обратите внимание, что в этой формуле, если мы посмотрим только на изменение значения регулируемого резистора RW, выход Uo не является линейным, но если мы посмотрим вместе на RW и RL, он будет линейным. Также обратите внимание, что на нашем рисунке вывод RW нарисован не влево, а вправо. Хотя в формуле нет никакой разницы, рисунок справа просто отражает понятия "выборки" и "обратной связи"--большинство реальных блоков питания работают в режиме выборки и обратной связи. Ниже показан метод прямой связи. применяется редко, а если и используется, то лишь как вспомогательный метод.
Если мы используем триод или лампу с полевым эффектом вместо переменного резистора на рисунке и контролируем значение сопротивления «варистора», определяя выходное напряжение, так что выходное напряжение остается постоянным, мы добились регулирования напряжения. цель. Этот триод или полевая лампа используется для регулировки выходного напряжения, поэтому она называется регулировочной трубкой.
Как показано на рисунке, поскольку трубка регулятора соединена последовательно между источником питания и нагрузкой, она называется источником питания с последовательной регулировкой. Соответственно, есть и регулируемый источник питания шунтового типа, который регулирует выходное напряжение, подключая трубку регулятора параллельно нагрузке. Типовой эталонный регулятор напряжения TL431 представляет собой стабилизатор напряжения шунтового типа. Так называемое параллельное соединение означает, что, как и в лампе регулятора напряжения на рис. 2, «стабильность» эмиттерного напряжения лампы усилителя-ослабителя обеспечивается за счет шунтирования. Может быть, эта цифра и не позволяет увидеть, что это «параллельное соединение», но при ближайшем рассмотрении это действительно так. Однако здесь всем следует обратить внимание: трубка регулятора напряжения здесь работает в своей нелинейной области, поэтому, если вы думаете, что это источник питания, это также нелинейный источник питания. Чтобы всем было легче понять, давайте обратимся к достаточно подходящей картинке, пока не сможем понять ее вкратце.
Особенности линейного регулируемого источника питания
1. Низкий КПД;
2. Низкий уровень шума при работе;
3. Скорость отклика высокая, а выходная пульсация небольшая;
4. Выходное напряжение ниже входного;
5. Большое тепловыделение (особенно мощный блок питания), что косвенно увеличивает тепловой шум в системе.






