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


Sabit va o'zgaruvchan shuntlovchilardan foydalanishning qanday afzalliklari bor?

Encyclopedia
Maydon: Энциклопедия
0
China

Fikslan va o'zgaruvchan qoidalashtruvchilar ishlatishning foydaları quyidagilardir:

I. Fikslan qoidalashtruvchilarining foydaları

Stabil chiqish shuntini

Fikslan qoidalashtruvchilar kiritish shunti o'zgarishlari va yuk o'zgarishlariga bog'liq bo'lmagan doimiy chiqish shuntini taqdim etishi mumkin. Bu, stabil elektr energiya talab qiladigan elektron qurilmalari uchun muhim. Masalan, mikroprotsessorlar, raqamli shemalar va analog shemalar elektr energiya shuntining stabil holatiga juda yuqori talab qiladi. Fikslan qoidalashtruvchilar ularni stabil shuntda ishlashini ta'minlaydi, shunt o'zgarishlari tufayli darajada kamayishi, xato yoki zararlar oldini oladi.

Masalan, 5V fikslan qoidalashtruvchi aniq oraliqdagi kirish shunti o'zgarishidan qat'iy nazar, 5V chiqish shuntini doimiy ravishda saqlaydi, ulangan elektron qurilmalarga ishonchli elektr energiya manbaasi taqdim etadi.

Soddalashtirilgan shema dizayni

Fikslan qoidalashtruvchining chiqish shunti sabit bo'lgani uchun, shema dizaynida elektr energiya qismi parametrlarini va joylashtirishini aniqlash osonroq. Dizaynerlar murakkab shunt qoidalashtrish mekanizmlarini hisobga olishni talab qilmasligi kerak. Ular qurilmaning talabiga mos fikslan qoidalashtruvchini tanlab, uni to'g'ri ulash kifoya. Bu shema dizayn jarayonini katta darajada soddalashtiradi va dizayn vaqtini va narxini kamaytiradi.

Masalan, oddiy elektron soat shemasini ishlab chiqarishda, fikslan 3.3V qoidalashtruvchini ishlatish orqali soat chipi va boshqa aloqador komponentlarga doimiy elektr energiya manbaasi taqdim etilishi mumkin, qo'shimcha shunt qoidalashtrish shemalariga ehtiyoj yo'q.

Yuqori ishonchlik

Fikslan qoidalashtruvchilar adolatli darajada ishonchli va qoniroq. Ular murakkab emas, shunt qoidalashtrish mekanizmlariga ehtiyoj yo'q, shuning uchun xato foizi past. Fikslan qoidalashtruvchilar turli ish rejimlari shartlarida ishonchli shunt chiqishini taqdim etish uchun tartibga solinib sinovdan o'tkazilgan.

Qo'shimcha, fikslan qoidalashtruvchilar odatda issiqsizlik himoyasi, oshma shunt himoyasi va qisqartirish himoyasi kabi funksiyalarga ega. Anormallar holatida ular avtomatik ravishda chiqishni kesib, ulangan elektron qurilmalarning zarar yetkazilishidan himoya qiladi.

bc216d01-d728-4bd1-af75-2e9c8501548b.jpg

II. O'zgaruvchan qoidalashtruvchilarining foydaları

Chiqish shuntini moslashlovchan o'zgartirish

O'zgaruvchan qoidalashtruvchilar haqiqiy talablarga moslashgan holda chiqish shuntini o'zgartirish imkoniyatini beradi. Bu, turli shunt talab qiladigan elektron qurilmalar uchun yoki turli ish rejimlari shartlarida shunt o'zgartirish talab qiladigan ilovalar uchun juda foydali. Masalan, ba'zi tajribaviy shemalarda, tajriba shartlariga qarab elektr energiya manbaasi shuntini o'zgartirish talab qilinishi mumkin; ba'zi o'zgaruvchan ruxsant LED osmonchilik tizimlarda, LED-lar ruxsantini shunt o'zgartirish orqali nazorat qilish talab qilinadi.

O'zgaruvchan qoidalashtruvchilar odatda qo'yish tortib, potentsionmetr yordamida qo'l bilan o'zgartirish orqali chiqish shuntini o'zgartirish imkoniyatini beradi. Ba'zi qandaydir rivojlangan o'zgaruvchan qoidalashtruvchilar digital nazorat yoki tashqi signal orqali masofadan o'zgartirish imkoniyatini ham beradi, bu orqali aniqroq shunt nazorati amalga oshiriladi.

Turli yuk talablariqa moslash

Turli elektron qurilmalar turli ish rejimlari shartlarida turli yuk talablariga ega bo'lishi mumkin. O'zgaruvchan qoidalashtruvchilar yuk o'zgarishlari asosida chiqish shuntini o'zgartirish orqali elektron qurilmalarning turli yuk shartlari shartlarida normal ishlashi uchun ta'minlaydi. Masalan, yuk shunti oshganda, o'zgaruvchan qoidalashtruvchi avtomatik ravishda chiqish shuntini oshirib, liniya shuntini pasaytirishni kompensatsiya qilib, yukning ustida stabil shuntni saqlaydi.

Qo'shimcha, o'zgaruvchan qoidalashtruvchilar chiqish shuntini o'zgartirish orqali elektron qurilmalarning ish rejimi va samaradorligini optimallashtirish imkoniyatini beradi. Masalan, ba'zi quvvat amplifikatorlarda, quvvat manbaasi shuntini o'zgartirish orqali chiqish quvvatini va deformatsiya darajasini nazorat qilish orqali yaxshiroq audio ish rejimini amalga oshirish mumkin.

Shemalarni tekshirish va optimallashtirish uchun qulay

Shema dizayn va tekshirish jarayonida, o'zgaruvchan qoidalashtruvchilar juda qulaylik beradi. Dizaynerlar chiqish shuntini o'zgartirish orqali elektron qurilmalarning ish rejimini ko'rib chiqish, eng yaxshi ish rejimi va ish rejimini topish imkoniyatini beradi. Bu shema ish rejimini optimallashtirish, shema muammolarini hal qilish va dizayn samaradorligini oshirish uchun juda foydali.

Masalan, analog amplifikator shemasini ishlab chiqarishda, o'zgaruvchan qoidalashtruvchi quvvat manbaasi shuntini o'zgartirish orqali amplifikatorning kuchlanish, chastotali oralig'i va deformatsiya darajasining o'zgarishini ko'rib chiqish, eng yaxshi ish rejimi va shema parametrlarini aniqlash imkoniyatini beradi.

d13012cf-6ad8-458d-9f0f-edb597fa1360.jpg


Авторга сўров ва қўлланма беринг!

Tavsiya etilgan

Nega qanday sababdan transformatorning markazi faqat bitta nuqtada grounding qilinishi kerak? Bir nechta nuqtalik grounding emasmi ko'proq ishonchli bo'ladimi?
Transformerning markasi nima sababdan qurilishiga muhtoj?Ishlash jarayonida, transformerning markasi, shu bilan birga markani va spirlarini qamrab turuvchi metall konstruksiyalar, qismlar va komponentlar guvohlikli elektr maydoni ichida joylashgan. Bu elektr maydonining ta'siri ostida ular yer nisbatan nisbiy aniq potentsialni o'zlashtiradi. Agar marka qurilmagan bo'lsa, marka va qurilgan qamrab turuvchi konstruksiyalar va rezervuar orasida potentsial farqi bo'lib qolishi mumkin, bu esa bevosita
01/29/2026
Rectifier transformatorlar va energetika transformatorlari orasidagi farq nima?
Rectifier transformator nima?"Kuchlanma o'zgartirish" umumiy termin bo'lib, ushbu termin ishlov berish, ishlovni qaytarish va chastotani o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonlarning eng keng qo'llaniladigisi ishlov berish hisoblanadi. Ishlov beruvchi qurilma, kirishdo berilgan alternavtiv toki (AC) kuchlanmani filtratsiya va ishlov berish orqali doimiy toki (DC) chiqishga aylantiradi. Rectifier transformator bu ishlov beruvchi qurilmalar uchun kuchlanma manbasi sifatida xizmat qiladi. Sano
01/29/2026
Transformer markaziy qismidagi xatoliklarni baholash va aniqlovchilikni o‘rganish usullari
1. Transformer yadrosidagi ko'p nuqtali zemlayka xavflari, sabablar va turlari1.1 Yadroning ko'p nuqtali zemlayka xavflariNormal ish rejimida, transformer yadro faqat bitta nuqtaga zemlayka qilinishi kerak. Ishtirokda, avtomagnet maydoni viktorlarning atrofida joylashadi. Elektromagnit induksiya orqali, kuchli viktor va past kuchli viktor o'rtasiga, past kuchli viktor va yadro o'rtasiga, yadro va bo'shig' o'rtasiga parazit kapasitansiyalar paydo bo'ladi. Zaryadlangan viktorlar bu parazit kapasit
01/27/2026
Qisqacha tushuncha: Ko'tarish stansiyalarida grounding transformatorlarini tanlash haqida
Boshqaruv stansiyalarida qushimcha transformatorlar tanlanishi haqida qisqa tushuntirishQushimcha transformator, ko'pincha "qushimcha transformator" deb ataladi, normal tarmoq ishlash jarayonida bo'sh hona shartlari ostida va qisqa zanjirlar paytida yuqori yuk ostida ishlaydi. To'ldirish vositasiga qarab, umumiy turkamlar quyidagilardan iborat: yog'-sozib olingan va suyuq; fazalar soniga qarab esa, ularni uch fazali va bitta fazali qushimcha transformatorlarga ajratish mumkin. Qushimcha transfor
01/27/2026
So'rov
+86
Faylni yuklash uchun bosing
Yuklab olish
IEE Business ilovalarini olish
IEE-Business ilovasini ishlatib jihozni qidirish orqali yechimlarni oling muvaffaqiyatlari bilan bog'laning va istalgan joyda va vaqtda sohaniy hamkorlikka qatnashing kuchli elektr energetika loyihalaringiz va biznesingiz rivojlanishi uchun