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Shunt와 Series 전압 조정기의 차이점

Edwiin
필드: 전원 스위치
China

선형 전압 조정기는 주로 분류하여 두 가지 유형이 있습니다: 병렬 전압 조정기와 직렬 전압 조정기입니다. 이들 간의 주요 차이는 제어 요소의 연결 방식에 있습니다: 병렬 전압 조정기에서는 제어 요소가 부하와 병렬로 연결되고, 반면에 직렬 전압 조정기에서는 제어 요소가 부하와 직렬로 연결됩니다. 이러한 두 가지 유형의 전압 조정기 회로는 다른 원리로 작동하며 각각의 장단점이 있으며, 이는 본 문서에서 논의될 것입니다.

전압 조정기는 무엇인가?

전압 조정기는 부하 전류 또는 입력 전압의 변화에도 불구하고 출력 전압을 일정한 값으로 유지하는 장치입니다. 전기 및 전자 회로에서 필수적인 구성 요소로, 입력 전압이나 부하 전류의 변동에도 불구하고 DC 출력 전압이 지정된 범위 내에 있도록 합니다.

본질적으로 규제되지 않은 DC 공급 전압은 규제된 DC 출력 전압으로 변환되며, 출력 전압은 크게 변동하지 않습니다. 제어 요소는 회로의 핵심 구성 요소이며, 두 가지 유형의 조정기 사이에서 그 위치가 다릅니다.

병렬 전압 조정기의 정의

아래 그림은 병렬 전압 조정기를 보여줍니다:

위 그림에서 볼 수 있듯이, 제어 요소는 부하와 병렬로 연결되어 있으므로 "병렬 전압 조정기"라는 이름이 붙었습니다.

이 구조에서는 규제되지 않은 입력 전압이 부하에 전류를 공급하고, 제어 요소(부하와 병렬로 있는 브랜치)를 통해 일부 전류가 흐릅니다. 이러한 분배는 부하 전압을 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 부하 전압이 변동하면 샘플링 회로가 피드백 신호를 비교기로 보냅니다. 비교기는 이 피드백 신호를 참조 입력과 비교하고, 그 결과 차이에 따라 제어 요소를 통해 얼마나 많은 전류가 흐르어야 하는지를 결정하여 부하 전압을 일정하게 유지합니다.

직렬 전압 조정기의 정의

아래 그림은 직렬 전압 조정기를 나타냅니다:

이 유형의 전압 조정기에서는 제어 요소가 부하와 직렬로 연결되어 있으므로 "직렬 전압 조정기"라는 이름이 붙었습니다.

직렬 전압 조정기에서는 제어 요소가 규제되지 않은 입력 전압과 출력 전압 사이에서 중간 조정 구성 요소 역할을 하여 입력 전압의 일부분만 출력 단에 도달하도록 조절합니다. 병렬 조정기와 마찬가지로, 여기서도 출력 신호의 일부가 샘플링 회로를 통해 비교기에 피드백되며, 비교기는 참조 입력 신호와 피드백 신호를 비교합니다.

그 후, 비교기의 출력 결과에 기반하여 제어 신호가 생성되어 제어 요소로 전송되며, 이를 통해 부하 전압이 적절히 조절됩니다.

병렬 및 직렬 전압 조정기의 주요 차이점

  • 제어 요소의 연결: 주요 차이점은 제어 요소의 배치에 있습니다: 병렬 조정기에서는 부하와 병렬로 연결되고, 직렬 조정기에서는 부하와 직렬로 연결됩니다.

  • 전류 흐름 특성: 병렬 조정기에서는 총 전류의 일부만 제어 요소를 통해 흐르며 DC 출력을 안정적으로 유지합니다. 반면, 직렬 조정기에서는 전체 부하 전류가 제어 요소를 통과합니다.

  • 조절 성능: 직렬 전압 조정기는 병렬 전압 조정기에 비해 더 나은 조절 정확도를 제공합니다.

  • 보상 메커니즘: 부하 전압을 일정하게 유지하기 위해, 병렬 조정기는 제어 요소를 통과하는 전류를 조정합니다. 반면, 직렬 조정기는 출력 전압의 변동을 보상하기 위해 제어 요소를 가로질러 전압을 수정합니다.

  • 효율 의존성: 병렬 조정기의 효율은 부하 전류에 따라 달라져 다양한 부하 조건에 적합하지 않습니다. 반면, 직렬 조정기의 효율은 출력 전압에 의존합니다.

  • 설계 복잡성: 병렬 전압 조정기는 직렬 전압 조정기에 비해 설계가 간단합니다.

  • 전압 작동 범위: 병렬 조정기는 고정 전압 작동에 한정되지만, 직렬 조정기는 고정 및 가변 전압 응용 모두에 적합합니다.

  • 제어 요소 등급: 병렬 구성을 사용할 때, 제어 요소는 저전류, 고전압 구성 요소입니다(부하 전류의 일부만 이동하기 때문). 직렬 구성을 사용할 때, 제어 요소는 저전압, 고전류 구성 요소입니다(전체 부하 전류가 통과하기 때문).

결론

요약하자면, 병렬 및 직렬 전압 조정기는 전압 조정이라는 핵심 목적을 수행하지만, 각각의 회로에서 제어 요소의 배치는 서로 다른 작동 메커니즘을 초래합니다. 연결, 전류 처리, 조절 성능, 그리고 응용 시나리오의 차이로 인해 각각 특정 사용 사례에 적합하며, 앞서 언급된 분석에서 상세히 설명되었습니다.

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