+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Принцип работы регулятора напряжения постоянного тока

Nov 06, 2023

Принцип работы регулятора напряжения постоянного тока

 

Регулируемый источник питания постоянного тока представляет собой переменный ток промышленной частоты 220 В в устройство постоянного напряжения с регулируемым выходом, для завершения его необходимо преобразовать, выпрямить, отфильтровать и отрегулировать в четырех звеньях. Принципы работы четырех звеньев следующие:


(1) силовой трансформатор: понижающий трансформатор, он преобразует напряжение переменного тока 220 В в сеть для удовлетворения потребностей в переменном напряжении и отправляет его в цепь выпрямителя, коэффициент трансформации определяется вторичным напряжением трансформатора.


(2) схема выпрямительного фильтра: схема выпрямителя преобразует переменное напряжение Ui в пульсирующее постоянное напряжение. А затем фильтруется схемой фильтра для фильтрации более крупных компонентов пульсаций, выходная пульсация меньшего напряжения постоянного тока U1. Обычно используемая схема выпрямительного фильтра имеет двухполупериодный выпрямительный фильтр, мостовой выпрямительный фильтр.


(3) схема фильтра: выходное напряжение схемы выпрямителя в компоненте переменного тока в основном отфильтровывается, чтобы получить относительно гладкую емкость фильтра постоянного напряжения C, соответствующую RL-C=(3 ~ 5) T / 2 или T для периода входного сигнала переменного тока, RL для эквивалентного сопротивления нагрузки цепи фильтра выпрямителя.


(4) схема регулятора напряжения: функция схемы регулятора заключается в стабилизации выходного напряжения постоянного тока, не изменяется при изменении напряжения сети переменного тока и изменений нагрузки. Обычно используемый встроенный стабилизатор напряжения имеет фиксированный трехконтактный регулятор и регулируемый трехконтактный регулятор. Обычно используется регулируемый интегрированный стабилизатор положительного напряжения серии CW317 (LM317), их выходное напряжение от 1,25 В -37 вольт регулируется, внешние компоненты простейшей схемы - только постоянный резистор и потенциометр. Его микросхема имеет переходную защиту от перегрева и безопасную рабочую зону, максимальный выходной ток 1,5 А. Ниже представлена ​​ее типовая схема, в которой резистор R1 и потенциометр R2 образуют регулятор выходного напряжения, выражение выходного напряжения Uo: Uo=1.25 (1 + R2 / R1), в котором R1 обычно принимается за 120-240 Ом, выходная сторона выходной стороны разности напряжений между регулировочной стороной равна опорное напряжение регулятора (типовое значение 1,25В).


Цепь D5, D6 и C1 вместе образуют схему двухполупериодного выпрямительного фильтра, входная мощность переменного тока преобразуется в постоянный ток; Q1, Q2 состоят из схемы Дарлингтона, Q1 известен как регулировочная трубка, Q2 известен как нажимная трубка, источник питания нагрузки; Q3, D8, R2, R3, RW1 вместе образуют схему отрицательной обратной связи выборки выходного напряжения, Q3 известен как трубка усилителя выборки, D8 известен как трубка эталонного регулятора, эта часть выходного напряжения используется для стабилизации; Q4, схема выборки выходного тока R5 для обеспечения защиты от перегрузки по току на выходе; C5 для конденсатора выходного фильтра. Поскольку стабилизатор и нагрузка относительно входа соединены последовательно, этот источник питания называется регулируемым источником постоянного тока последовательного типа.


Переменный ток 220 В с помощью понижающего силового трансформатора для переменного тока низкого напряжения, с помощью D5, D6, C1, состоящего из двухполупериодного выпрямительного фильтра, схемы выпрямительного фильтра в постоянный ток, подаваемого на выстрел Дарлингтона с помощью схемы и, наконец, с помощью выстрела. со схемой нагрузки для обеспечения постоянного напряжения VO, размера напряжения VO с помощью опорного напряжения VREF и ветви выборки решения коэффициента делителя. Когда выходное напряжение VO по какой-либо причине мгновенно увеличивается, схема выборки выходного напряжения коллекторного тока Q3 увеличится, в результате чего базовый ток радиоследящей цепи уменьшится, внутреннее сопротивление регулировочной трубки увеличится, трубка падение напряжения увеличивается, выходное напряжение ВО уменьшается; когда выходное напряжение VO мгновенно уменьшается, коллекторный ток схемы выборки выходного напряжения Q3 уменьшится, базовый ток радиоследящей цепи увеличивается, падение напряжения на трубке уменьшается, так что выходное напряжение VO уменьшается, и падение напряжения уменьшается. Когда ток коллектора схемы выборки выходного напряжения Q3 уменьшится, базовый ток следующей схемы выстрела увеличится, напряжение трубки уменьшится, так что выходное напряжение VO также увеличится; Вышеописанный процесс стабилизирует выходное напряжение на определенном значении напряжения, чтобы реализовать регулирование напряжения. Регулируя RW1, можно изменить величину выходного напряжения.


Когда ток нагрузки превышает номинальный выходной ток, падение напряжения на R5 сделает Q4 проводящим, заставляя напряжение смещения следящей цепи радиоприемника уменьшаться, внутреннее сопротивление увеличивается, падение напряжения на трубке увеличивается, выходной ток радиоприемника -Следующая схема ограничена, а выходное напряжение уменьшается, таким образом играя роль в защите от перегрузки по току, эта структура относится к схеме защиты типа ограничения тока.


Входное напряжение переменного тока 220 В после понижающего трансформатора, выход выпрямительного диода для пульсирующего напряжения постоянного тока, с большой пульсацией напряжения, после плавного фильтра конденсаторов C1, C2, C3, выходное напряжение относительно гладкое, а затем вход в схему регулятора, вы можете получить стабильные пульсации напряжения при очень небольших стабилизированных источниках питания постоянного тока на выходе.

 

3 Bench power supply

Отправить запрос