• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Reguleeritud toiteallikas: Skeem ja tüübid

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on reguleeritud võimsusallikas?

Reguleeritud võimsusallikas reguleeritud võimsusallikas teisendab reguleerimata SV (Vahelduvvool) konstantseks DV (Otsene Vool). Reguleeritud võimsusallikat kasutatakse selleks, et tagada, et väljund jääks konstandiks isegi siis, kui sisend muutub.

Reguleeritud DV võimsusallikat nimetatakse ka lineaarseks võimsusallikaks, see on ühendatud tsükit ja koosneb erinevatest blokidest.

Reguleeritud võimsusallikas aktsepteerib SV sisendi ja annab konstantse DV väljundi. Järgnev joonis näitab tavalise reguleeritud DV võimsusallika blokkdiagrammi.

Regulated Power Supply

Reguleeritud DV võimsusallika põhielemendid on järgmised:

  1. Alandav transfoor

  2. Rectifikaator

  3. DV filter

  4. Regulaator

(Märkus: meie digitaalsete elektroonika küsimused sisaldavad palju nende teemade seotud elektriteaduse küsimusi)

Reguleeritud võimsusallika töö

Alandav transfoor

Alandav transfoor alandab pinge SV võrgust vajaliku tasemele. Transfoori keeraarvu on nii seadistatud, et saada vajalik pinge. Transfoori transfoor väljund antakse rectifikaatori tsüki sisendina.

Rectifikaatsioon

Rectifikaator on elektroniline tsükkel, mis koosneb diodidest, mis läbivad rectifikaatsiooni protsessi. Rectifikaatsioon on protsess, milles vahelduv pinge või vool teisendatakse vastavaks otseseks (DV) suuruseks. Rectifikaatori sisend on SV, samas kui tema väljund on ühesuunaline pulmeeritav DV.

Kuigi poolpealsega rectifikaator tehniliselt kasutuselevõtmiseks, on tema energiahävik oluliselt suurem kui täispaelasega rectifikaatori. Seega kasutatakse täispaelast rectifikaatorit või linduri, et rectifitseerida mõlemad poolpead SV (täispaealine rectifikaatsioon). Järgnev joonis näitab täispaelast linduri.

full wave rectifier bridge

Lindur koosneb neljast p-n ühenduspunktiga diodidest, mis on ühendatud kujutatud viisil. Positiivses poolpeas võrgu indukeeritav pinge transfoori sekundaarses küljes, st VMN, on positiivne. Seega on punkt E positiivne suhtes F-le. Seega on diodid D3 ja D2 reserveeritud ning diodid D1 ja D4 on edaspidises režiimis. Diodid D3 ja D2 toimivad avatud lülitsena (praktikas on mingi pingevahetusega) ja diodid D1 jaD4 toimivad sulgitud lülitsena ja hakkavad juhima. Seega ilmub rectifeeritud lainekuju rectifikaatori väljundis, nagu esimesel joonisel näidatud. Kui sekundaaris indukeeritav pinge, st VMN, on negatiivne, siis on D3 ja D2 edaspidises režiimis, kuid teised kaks on reserveeritud ja positiivne pinge ilmub filtrile sisendina.

DV filtreerimine

Rectifikaatorist saadud pulmeeritav DV-voltage sisaldab väga suurt rippla. Kuid seda me ei soovi, me soovime puhtat ripplita DV lainekujundit. Seega kasutatakse filtrit. Kasutatakse erinevat tüüpi filtreid, nagu kondensaator filter, LC filter, Choke input filter, π tüübi filter. Järgnev joonis näitab kondensaatorfilterit, mis on ühendatud rectifikaatori väljundiga, ja tulemuslikku väljundlainekujundit.

Output Waveform

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Elektromagnetid vs jäikmagnetid | Olulised erinevused selgitatud
Elektromagnetid vs jäikmagnetid | Olulised erinevused selgitatud
Elektromagnetid vs. püsimagnetid: oluliste erinevuste mõistmineElektromagnetid ja püsimagnetid on kaks peamist materjali, mis näitavad magnetilisi omadusi. Kuigi mõlemad tekitavad magnetväli, on nende tootmisviisid fundamentaalselt erinevad.Elektromagnet tekitab magnetvälja ainult siis, kui selle läbi voolab elektrivool. Vastupidiselt sellele tekitab püsimagnet omaenda püsiva magnetvälja, kui see on magnetiseeritud, ilma et oleks vaja mingit välise energialähte.Mida on magnet?Magnet on materjal
Edwiin
08/26/2025
Töövoolu selgitus: Määratlus tähtsus ja mõju elektriliikumisele
Töövoolu selgitus: Määratlus tähtsus ja mõju elektriliikumisele
TöövoolMõiste "töövool" viitab maksimaalsele voltagile, mida seade kannatab ilma kahjustusteta või selle läbipõletamiseta, tagades nii seadme kui ka sellega seotud ringide usaldusväärsuse, ohutuse ja õigete toimimise.Pikkate voolusidete korral on kasulik kasutada kõrget voltagi. AC-süsteemides on majanduslikult vajalik pidada laadivoolufaktor võimalikult lähedal ühikule. Praktiliselt on raske käsitelda suuri voolu, mitte kõrgeid voltaže.Kõrged edastusvoltažid võivad tuua olulisi säästumisi johtm
Encyclopedia
07/26/2025
Mis on puhtalt vastupanuline vaihevoolusüsteem?
Mis on puhtalt vastupanuline vaihevoolusüsteem?
Puhverlõheline AC kiirusKiirus, mis sisaldab ainult puhvrisust (R ohmides) AC süsteemis, määratletakse kui Puhverlõheline AC Kiirus, ilma induktiivsuse ja kapatsiitilisuseta. Sellises kiiruses vahelduvvool ja pinget lülituvad kaksiksuunaliselt, tekitades siinuskiibu (siinuskujulise lainekuju). Selle konfiguratsiooni korral võim jääb puhvri, kus pinge ja vool on täpselt faasis – nende tippväärtused saavutatakse üheaegselt. Kuna passiivne komponent, ei genereeri ega tarbi puhver elektrit; selle as
Edwiin
06/02/2025
Mis on puhtalt kondensaatorne ringkond?
Mis on puhtalt kondensaatorne ringkond?
Puhane kondensaatorite võrkVõrk, mis koosneb ainult puhast kondensaatorist kapatsitse C (mõõdetud faaradites), nimetatakse Puhase Kondensaatorite Võrguks. Kondensaatorid säilitavad elektrilist energiat elektriväljas, selle omaduse nimetatakse kapatsitsuseks (mõnikord tuntud ka kui "kondensaator"). Struktuurselt koosneb kondensaator kahest juhingplatst, mis on eraldatud dielektrilise keskkonnaga – tavalised dielektrilised materjalid hõlmavad klaasi, paberi, miki ja oksiidkihte. Ideaalses AC konde
Edwiin
06/02/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut