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


Säätelevä virtalähde: Piirikaavio ja tyypit

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on säätelevä virtalähde?

Säätelevä virtalähde muuttaa säätelemättömän vaihtovirtan (Vaihtovirta) vakioituneeksi suoravirtaksi (Suora virta). Säätelevä virtalähde varmistaa, että ulostulo pysyy vakiona, vaikka syöte muuttuisikin.

Säätelevä suoravirtalähde tunnetaan myös nimellä lineaarivirtalähde, se on upotettu piiri ja koostuu eri lohkouksista.

Säätelevä virtalähde hyväksyy vaihtovirran syötteen ja tuottaa vakion suoravirran ulostulon. Alla oleva kuva näyttää tyypillisen säätelevän suoravirtalähteen lohkojärjestelmän.

Regulated Power Supply

Säätelevän suoravirtalähteen peruskomponentit ovat seuraavat:

  1. Laskentapuhelin

  2. Suoristin

  3. Suoravirtasuodatin

  4. Sääteilijä

(Huomaa, että meidän digitaaliset elektroniikan monivalintakysymykset sisältävät paljon kysymyksiä, jotka liittyvät näihin aiheisiin)

Säätelevän virtalähteen toiminta

Laskentapuhelin

Laskentapuhelin laskee jännitettä vaihtojännitelimistä vaadittuun jännitteeseen. Puhelimen kiertokertoimen on sovitettava niin, että saadaan haluttu jännitearvo. Puhelimen muuntimen ulostulo annetaan suoristinpiirin syötteeksi.

Suoristus

Suoristin on sähköpiiri, joka koostuu diodeista, jotka toteuttavat suoristusprosessin. Suoristus on prosessi, jossa vaihtovirta tai -jännite muutetaan vastaavaksi suoravirtamuodoksi. Suoristimen syöte on vaihtovirta, kun taas sen ulostulo on yksisuuntainen pulssivirta.

Vaikka puolihoiton suoristin voisi teknisesti käytettäväksi, sen tehohäviöt ovat merkittävät verrattuna kokohoiton suoristin. Tästä syystä käytetään kokohoitoon tai silta-suoristin, joka suoristaa molemmat vaihtovirtajaksot (kokohoito). Alla oleva kuva näyttää kokohoiton silta-suoristimen.

full wave rectifier bridge

Silta-suoristin koostuu neljästä p-n-liitosdiodeista, jotka yhdistetään kuvassa näkyvällä tavalla. Syöttövirran positiivisessa puolikaussissa sekundäärikierron jännite VMN on positiivinen. Siksi piste E on positiivinen pisteen F suhteen. Tämän vuoksi diodit D3 ja D2 ovat käänteisesti polarisoituja ja diodit D1 ja D4 ovat suunnallisesti polarisoituja. Diodi D3 ja D2 toimivat avoimina kytkimiä (praktisesti on jonkin verran jännitetappio) ja diodit D1 ja D4 toimivat suljetuina kytkimiä ja alkavat johtamaan. Tämän vuoksi suoristetun aallonmuodon nähdään suoristimen ulostulossa, kuten ensimmäisessä kuvassa. Kun sekundäärikierron jännite VMN on negatiivinen, D3 ja D2 ovat suunnallisesti polarisoituja, kun taas muut kaksi ovat käänteisesti polarisoituja, ja positiivinen jännite ilmestyy suodattimen syötteessä.

Direct current suodatus

Suoristimen ulostulona oleva suoravirta on pulssiva suoravirta, jolla on hyvin korkea rippeys. Mutta tätä emme halua, haluamme puhtaasti rippymättömän suoravirta-aallonmuodon. Siksi käytetään suodatinta. Käytetään erilaisia suodattimia, kuten kapasitatorisuodatin, LC-suodatin, Choke-input-suodatin, π-tyyppinen suodatin. Alla oleva kuva näyttää kapasitatorisuodattimen, joka on yhdistetty suoristimen ulostulolle, ja tuloksena olevan ulostuloaallonmuodon.

Output Waveform
Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä