Принцип работы стабилизации напряжения последовательно регулируемого источника питания
Предположим, что выходное напряжение UO по какой-то причине уменьшается, т. е. уменьшается напряжение эмиттера (UT1) E Т1. Поскольку UD1 остается неизменным, напряжение эмиттерного перехода (UT1) BE транзистора T1 увеличивается, в результате чего ток базы (IT1) B транзистора T1 увеличивается, в результате чего ток эмиттера T1 (IT1) E увеличивается в разы и увеличивается. Из нагрузочных характеристик транзистора видно, что в это время Т1 проводит более полно и падение напряжения на лампе (UT1) CE будет быстро уменьшаться, а входное напряжение UI станет больше. При добавлении к нагрузке UO быстро восстанавливалось. Этот процесс корректировки можно представить следующей диаграммой взаимосвязей изменений:
UO↓→(UT1)E↓→UD1 константа→(UT1)BE↑→(IT1)B↑→(IT1)E↑→(UT1)CE↓→UO↑
При повышении выходного напряжения весь процесс анализа противоположен изменению вышеуказанного процесса. Мы не будем повторять это здесь, а просто выразим это следующей диаграммой отношений изменений:
UO↑→(UT1)E↑→UD1 константа→(UT1)BE↓→(IT1)B↓→(IT1)E↓→(UT1)CE↑→UO↓
Здесь мы только разберем принцип работы стабилизации напряжения при уменьшении выходного напряжения UO. Фактически принцип работы стабилизации напряжения при уменьшении входного напряжения UI аналогичен этому. В конечном итоге это отражается на снижении выходного напряжения UO, поэтому принцип работы примерно такой же.
Из принципа работы схемы видно, что есть два ключа к стабилизации напряжения: во-первых, значение стабилизации напряжения UD1 трубки регулятора напряжения D1 должно оставаться стабильным; во-вторых, регулировочная трубка Т1 должна работать в зоне усиления и иметь хорошие рабочие характеристики.
Меры предосторожности при использовании регулируемого источника питания постоянного тока
1. Во избежание помех магнитной утечки расстояние между регулятором напряжения и используемым оборудованием не должно быть менее 2 метров. Различные магнитные пластинки, диски, карты и т.п. следует хранить на расстоянии 2 метров от аппарата во избежание случайного намагничивания.
2. Стабилизатор напряжения обычно включает входные клеммы (A, B, C), выходные клеммы (a, b, c, n), экран и клеммы заземления корпуса. Эти клеммы правильно подключены в системе стабилизации напряжения.
3. Если асимметрия нагрузки превышает 20 %, подключите резистивную нагрузку параллельно одной фазе легкой нагрузки, чтобы сбалансировать ее. Аналогичным образом, если дисбаланс линейного напряжения на входном конце превышает 10%, это также повлияет на характеристики стабилизации напряжения машины. В это время на входном конце также должен быть установлен однофазный регулятор напряжения, чтобы гарантировать, что линейное напряжение на входном конце в основном сбалансировано. Баланс между входным напряжением и нагрузкой не выходит за пределы вышеуказанного диапазона, а дисбаланс выходного линейного напряжения составляет менее или равен 5%.
4. При возникновении короткого замыкания в нагрузочном оборудовании пользователю необходимо выключить машину для проверки, а затем снова включить ее после устранения неисправности короткого замыкания.
5. Когда время непрерывной работы длительное, температура машины будет повышаться, и ее указанное значение немного упадет, немного ниже фактического значения напряжения.
6. Его следует размещать в месте с хорошей вентиляцией. Если условия вентиляции плохие, установите в помещении вентилятор.






