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


Regulētā Elektropiedāvājuma Avots: Sķemas Diagramma & Tipi

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kas ir Regulētais Elektropiegāde?

Regulētais elektropiegādes pārveido nekontrolētu AC (Alternierojotā strāva) uz nemainīgu DC (Tiešā Strāva). Regulētais elektropiegādes tiek izmantots, lai nodrošinātu, ka izvade paliek nemainīga, pat ja ievade mainās.

Regulētā DC elektropiegāde arī pazīstama kā lineārā elektropiegāde, tā ir iebūvēta šķira un sastāv no dažādiem blokiem.

Regulētā elektropiegāde pieņems AC ievadi un sniegs nemainīgu DC izvadi. Zemāk redzamais diagramma parāda tipiskā regulētā DC elektropiegādes bloku shēmu.

Regulated Power Supply

Regulētās DC elektropiegādes pamatbloki ir šādi:

  1. Nospieduma transformators

  2. Rectifikators

  3. DC filtra

  4. Regulators

(Piezīme, ka mūsu digitālā elektronika testa jautājumi satur daudz elektrikas jautājumu, kas saistīti ar šiem tēmamiem)

Regulētās elektropiegādes darbība

Nospieduma transformators

Nospieduma transformators samazinās spriegumu no AC tīkla līdz nepieciešamajai sprieguma vērtībai. Transformatora apgrieztā attiecība ir pielāgota, lai iegūtu nepieciešamo sprieguma vērtību. Transformatora izvade tiek dota kā ievade rectifikatora šķirai.

Rectifikācija

Rectifikators ir elektronisks šķirs, kas sastāv no diodām, kas veic rectifikācijas procesu. Rectifikācija ir procesa, kurā alternierojotā spriegums vai strāva tiek pārvērsta atbilstošā tiešā (DC) daudzumā. Rectifikatora ievade ir AC, bet izvade ir vienvirziena pulsurējoša DC.

Lai gan tehniski varētu tikt izmantots pusleņķa rectifikators, tā enerģijas zaudējumi salīdzinājumā ar pilnleņķa rectifikatoru ir būtiski lielāki. Tādēļ tiek izmantots pilnleņķa rectifikators vai mosta rectifikators, lai rectificētu abus AC piegādes pusleņķus (pilnleņķa rectifikācija). Zemāk redzamais diagramma parāda pilnleņķa mosta rectifikatoru.

full wave rectifier bridge

Mosta rectifikators sastāv no četriem p-n savienojuma diodām, kas savienoti tā, kā to redzams augšējā diagrammā. Pozitīvajā pusleņķī piegādes indukcijas spriegums transformatora sekundārajā virsotnē, t.i. VMN, ir pozitīvs. Tādējādi punkts E ir pozitīvs attiecībā pret F. Tādēļ diodi D3 un D2 ir inversi nurkāti, bet diodi D1 un D4 ir priekšēji nurkāti. Diodi D3 un D2 darbosies kā atvērtie slēdži (praktiski ir kāds sprieguma pazeminājums), bet diodi D1 un D4 darbosies kā aizvērtie slēdži un sāks strāvēt. Tādējādi rectificēts signāls parādās rectifikatora izvadē, kā to redzams pirmajā diagrammā. Kad sekundārajā indukcijas spriegums, t.i. VMN, ir negatīvs, tad D3 un D2 ir priekšēji nurkāti, bet citi divi inversi nurkāti, un pozitīvs spriegums parādās filtrā.

DC filtrācija

Rectificētais spriegums no rectifikatora ir pulsurējošs DC spriegums ar ļoti augstu ripples saturu. Tomēr tas nav tas, ko mēs vēlamies, mēs vēlamies tīru, bez ripple DC signālu. Tādēļ tiek izmantots filtra. Dažādi filtri tiek izmantoti, piemēram,

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs Pastāvīgie magnēti | Galvenās atšķirības izskaidrotas
Elektromagnēti vs. Pastāvīgie magnēti: Izpratne par Galvenajām AtšķirībāmElektromagnēti un pastāvīgie magnēti ir divi galvenie materiālu veidi, kas izrāda magnētiskas īpašības. Lai gan abi ģenerē magnētiskos laukus, tos būtībā atšķir tas, kā tiek radīti šie lauki.Elektromagnēts ģenerē magnētisko lauku tikai tad, kad caur to plūst strāva. Savukārt pastāvīgais magnēts būtībā radīs savu pastāvīgo magnētisko lauku pēc tā magnetizācijas, bez nepieciešamības piegādāt ārējo enerģiju.Kas Ir Magnēts?Magn
Edwiin
08/26/2025
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darbināšanas sprieguma izskaidrojums: Definīcija nozīme un ietekme uz enerģijas pārraides procesu
Darba SpriegumsTermins "darba spriegums" attiecas uz maksimālo spriegumu, ko ierīce var izturēt bez kaitējuma vai izsūknēšanas, nodrošinot tās un saistīto šķēršu uzticamību, drošumu un pareizo darbību.Attālā enerģijas pārvadei ir priekšrocības izmantot augstu spriegumu. AC sistēmās ir arī ekonomiski nepieciešams, lai slodzes jaudas faktors būtu tik tuvu vienībai, cik iespējams. Praktiski, smagākas strāvas ir grūtāk kontrolējamākas nekā augsts spriegums.Augstāki pārvaļu spriegumi var nodrošināt n
Encyclopedia
07/26/2025
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Kas ir tīrs rezistīvais AC šķērslaņcība?
Tīrs Rezistīva AC ŠķērslaŠķērsla, kas satur tikai tīru rezistenci R (ohmos) AC sistēmā, tiek definēta kā Tīra Rezistīva AC Šķērsla, bez induktīvitātes un kapacitācijas. Alternējošais strāvas un sprieguma šķērslā svārstās divvirzienīgi, veidojot sinusa līkni (sinusoidālu formu). Šajā konfigurācijā jauda tiek izraisīta rezistorā, ar spriegumu un strāvu perfektā fāzē - abi sasniedz savas maksimālās vērtības vienlaikus. Kā pasīva komponente, rezisors neizveido, nesadarbojas ar elektrisko enerģiju, b
Edwiin
06/02/2025
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Kas ir gaisma kondensatora shēma?
Tīrs kondensatora šķēršļiŠķēršļi, kas sastāv tikai no tīra kondensatora ar kapacitāti C (mērīta faradās), tiek saukti par Tīriem Kondensatora Šķēršļiem. Kondensatori saglabā elektroenerģiju elektriskā laukā, īpašība, kas pazīstama kā kapacitāte (alternatīvi saukta arī par "kondensatoru"). Strukturāli kondensators sastāv no diviem vedlīgajiem plāksņiem, kas atdalīti dieletrijskā vidē — bieži izmantotie dieletrijskie materiāli ietver stiklu, papīru, miku un oksīda slāņus. Ideālā AC kondensatora šķ
Edwiin
06/02/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību