Կարգավորվող լարման և հոսանքի կայունացուցիչ

Բովանդակություն:

Կարգավորվող լարման և հոսանքի կայունացուցիչ
Կարգավորվող լարման և հոսանքի կայունացուցիչ

Video: Կարգավորվող լարման և հոսանքի կայունացուցիչ

Video: Կարգավորվող լարման և հոսանքի կայունացուցիչ
Video: Ֆիզիկա․ Էլեկտրական հոսանքի աշխատանքն ու հզորությունը 2024, Նոյեմբեր
Anonim

Բազմաթիվ էլեկտրոնային սարքեր պահանջում են էլեկտրաէներգիայի կայուն մատակարարում պատշաճ գործելու համար: Միայն էլեկտրական ցանցը, գեներատորներն ու քիմիական մարտկոցները չեն կարող ապահովել այս պայմանը։ Ուստի ժամանակակից էլեկտրոնիկան հագեցված է սնուցման սարքերով, որոնցում կան լարման և հոսանքի կայունացուցիչներ։

Լարման կայունացուցիչ

Art. լարումը (U) հասկանում է սարքը, որի սխեման հավաքված է այնպես, որ ավտոմատ ռեժիմում այն թույլ է տալիս անփոփոխ պահել սպառողի մուտքի մակարդակը (U) նշված սահմաններում: Օգտագործեք սարքեր այն դեպքերում, երբ էներգիայի աղբյուրի վրա կայուն էլեկտրականություն չկա:

Կախված էլեկտրաէներգիայի տեսակից՝ սարքերն են՝

  • Փոփոխական լարում;
  • հաստատուն լարում.

Ըստ գործողության սկզբունքի՝

  • փոխհատուցման տեսակ;
  • պարամետրիկ.

Այս սարքերով անհնար է հասնել կատարյալ դասավորվածության, բայց միայն մասամբ հարթել ապակայունացումը:

Ընթացիկ կայունացուցիչ

Հոսանքի կայունացուցիչները (I) այլ կերպ կոչվում են ընթացիկ գեներատորներ: ՆրանցՀիմնական խնդիրն այն է, անկախ նրանից, թե ինչ բեռ է միացված սարքի ելքին (նկատի ունի բեռի դիմադրությունը), անընդհատ կայուն հոսանք (I) արտադրել։ Այս պայմանն ապահովելու համար բոլոր սարքերն առանց բացառության ունեն մեծ արժեքների մուտքային դիմադրություն:

Սարքերի շրջանակը ընդարձակ է: Դրանք օգտագործվում են LED լամպերի, գազի արտանետման լամպերի հոսանքի սխեմաներում և միշտ լիցքավորիչներում, որտեղ օգտագործվում է լիցքավորման հոսանքի արժեքը փոխելու տարբերակը։

Որպես արվեստի ամենապարզ սխեմա. Համադրությունը լարման աղբյուր է, գումարած ռեզիստոր: Սա LED էներգիայի մատակարարման ավանդական սխեման է: Այս տեխնիկական լուծման թերությունը բարձր էներգիայի աղբյուրի (U) օգտագործման անհրաժեշտությունն է: Միայն այս պայմանը թույլ է տալիս օգտագործել բարձր դիմադրողական ռեզիստոր՝ կայունացման էֆեկտի հասնելու համար:

Ստաբիլիզատորների տեսակներ

Հաշվի առնելով լարման և հոսանքի կայունացուցիչները, դուք պետք է հասկանաք, որ դրանք տարբեր տեսակի էլեկտրականության տարբեր տեսակների համար են: Այսպիսով, դասակարգումը դրանք բաժանում է սարքերի՝ ուղղակի կամ փոփոխական էլեկտրականության սխեմաներում աշխատելու համար: Համաձայն կայունացման ստացման սկզբունքի՝ լինում են փոխհատուցման և պարամետրային սխեմաներ։

Կայունացուցիչի ներսը
Կայունացուցիչի ներսը

Պարամետրային տիպի սարքերում օգտագործվում են ռադիոտարրեր, որոնցում ընթացիկ-լարման բնութագիրը (CVC) ունի ոչ գծային ձև։ Այսպիսով, փոփոխական լարման հետ աշխատելու այս տարրերը հագեցած ֆերոմագնիսական միջուկով խեղդուկներ են: Ուղղակի լարման կայունացման հարցը լուծվում է ստաբիստորներով և զեներ դիոդներով։Հոսանքը կայունացվում է տրանզիստորների օգնությամբ՝ դաշտային աշխատողներ և երկբևեռ աշխատողներ։

Կոմպենսացիոն տիպի լարման և հոսանքի կայունացուցիչները աշխատում են փոխհատուցման սկզբունքով, երբ համեմատում են էլեկտրաէներգիայի փաստացի պարամետրը սարքի որոշակի հանգույցի կողմից տրված հղման հետ: Նման համակարգերում կա հետադարձ կապ, որի միջոցով կառավարման ազդանշանը գալիս է կարգավորող տարրին: Ազդանշանի ազդեցության տակ կառավարվող սարքի պարամետրերը փոխվում են մուտքային էլեկտրաէներգիայի փոփոխությանը համամասնորեն, իսկ ելքում այն մնում է կայուն։ Փոխհատուցման սարքերն ունեն շարունակական կարգավորում, զարկերակային և շարունակական զարկերակ:

Ե՛վ պարամետրային, և՛ փոխհատուցման լարման և հոսանքի կայունացուցիչները կարող են բնութագրվել ըստ քաշի, չափի, որակի և էներգիայի ցուցանիշների: Որակի կայունացուցիչները (U) ներառում են՝

  • լարման կայունացման գործակից մուտքում;
  • ներքին շղթայի դիմադրություն;
  • ծածանքների հավասարեցման գործակից:

Կայունացուցիչների համար (I):

  • գործակից մուտքային (U) հոսանքի կայունացման համար;
  • կայունացման գործոն գործընթացում, երբ բեռը փոխվում է;
  • գործակից Արտ. ջերմաստիճան.

Էներգիայի պարամետրերը ներառում են՝

  • արդյունավետություն;
  • ուժը, որը կարգավորող տարրը կարող է ցրել:

Կարգավորվող լարման և հոսանքի կայունացուցիչ

Էլեկտրական պարամետրերը կառավարելու ունակությամբ և ավելի բարձր գործակից, բարդ տրանզիստորով կայունացում ստանալու համարսխեմաներ.

Փոխհատուցման կայունացուցիչի միացում
Փոխհատուցման կայունացուցիչի միացում

Սխեման բաղկացած է.

  • Սբ. ընթացիկ VT1 տրանզիստորի վրա: Նրա խնդիրն է ուղիղ հոսանք ապահովել կոլեկտորին, որն այնուհետև անցնում է ուժեղացուցիչով և դեպի կարգավորող տարրի հիմքը։
  • Ուժեղացուցիչ (I) երկբևեռ VTy-ի վրա: Այս տրանզիստորը արձագանքում է դիմադրողական բաժանարարի վրայով լարման անկմանը:
  • Կարգավորիչ տարր VT2 տրանզիստորի վրա: Նրա շնորհիվ ելքը (U) կա՛մ նվազում է, կա՛մ մեծանում։

AC լարման կայունացուցիչները օգտագործվում են կենցաղային տեխնիկայի սնուցման համար: Նման սարքերի ստանդարտ պարամետրեր՝

  • Ունակություն (U) ելքը կարգավորելու առանց ազդանշանի աղավաղման:
  • Մուտքային մեծ լարման կայունացում 140-ից մինչև 260 վոլտ:
  • Սպասարկման բարձր ճշգրտություն (U) 2%-ից ոչ ավելի անհամապատասխանությամբ.
  • Բարձր արդյունավետություն.
  • Գերբեռնվածության պաշտպանության սխեմաների առկայություն:

Հոսանքի և լարման կայունացուցիչ սխեմաներ

Պարամետրիկ սարք (U)՝ հավաքված միաստիճան սխեմայով։

Միաստիճան պարամետրային կայունացուցիչի սխեման
Միաստիճան պարամետրային կայունացուցիչի սխեման

Սխեման բաղկացած է.

  • Զեներ դիոդ, որն իջեցնում է մեկ լարման արժեք՝ անկախ դրա միջով անցնող (I)-ից։
  • Մարող ռեզիստոր, որտեղ ավելցուկը (U) ազատվում է հոսանքի մեծացմանը զուգընթաց:
  • Դիոդ, որը գործում է որպես ջերմաստիճանի փոխհատուցող:

Ըստ երկփուլ սխեմայի.

Նման սխեմաներն ունեն կայունացման լավագույն կատարումը, քանի որ դրանք բաղկացած են՝

  • Նախակասկադկայունացում, որն իրականացվում է երկու սերիայի միացված զեներ դիոդների վրա, որտեղ կա նաև ջերմային փոխհատուցում ռադիոտարրերի դրական և բացասական ջերմաստիճանի գործակիցների շնորհիվ։
  • Տերմինալ կայունացման փուլ zener diode և quenching resistor-ի վրա, որը սնուցվում է առաջին փուլով:

Պարամետրիկ հոսանքի սարքը դաշտային սարքի վրա՝ ըստ սխեմայի՝ աղբյուր-դարպաս կարճացված։

Պարամետրային հոսանքի կայունացուցիչի սխեման
Պարամետրային հոսանքի կայունացուցիչի սխեման

Քանի որ աղբյուրի և դարպասի միջև դաշտային ազդեցության տրանզիստոր (U) չկա, այն անցնում է միայն որոշակի արժեք (I)՝ անկախ մուտքային լարման փոփոխություններից: Շղթայի թերությունը կապված է դաշտային աշխատողների բնութագրերի տարածման հետ, ինչը դժվարացնում է կայունացված հոսանքի ճշգրիտ արժեքը:

Պարամետրիկ լարման կարգավորիչ՝ ներկառուցված հոսանքի կարգավորիչով։

Պարամետրային հոսանքի և լարման կայունացուցիչ
Պարամետրային հոսանքի և լարման կայունացուցիչ

Շղթան իրենից ներկայացնում է միաստիճան լարման կարգավորիչի համադրություն, որտեղ խամրող դիմադրության փոխարեն դաշտային անջատիչի վրա ներառված է կայունացնող տարր (I): Այս դիզայնն ունի ավելի մեծ կայունացման գործոն:

Կոմպենսացնող կայունացուցիչ (U) հաստատուն արժեքով և կարգավորումը շարունակական ռեժիմում:

Տրանզիստորի կայունացուցիչի միացում
Տրանզիստորի կայունացուցիչի միացում

DIY էլեկտրաէներգիայի կայունացման սարք

Ժամանակակից կայունացնող սարքերը ներդրված են միկրոսխեմաներում: Դուք կարող եք հավաքել լարման և հոսանքի կայունացուցիչ ձեր սեփական ձեռքերով՝ օգտագործելով LM317: Սա ամենապարզ միացումն է, որը կարգավորում չի պահանջում։

Կայունացուցիչի միացում LM317-ում
Կայունացուցիչի միացում LM317-ում

Տպագիր տպատախտակի փոխարեն կարող եք օգտագործել getinax կամ textolite ափսե: Պետք չէ փորագրել հետքերը։ Շղթան պարզ է, ուստի ավելի հարմար է կոնտակտները կատարել մետաղալարերի հատվածներով։

Կարգավորելի կայունացուցիչ LM317-ի վրա
Կարգավորելի կայունացուցիչ LM317-ի վրա

Եզրակացություն

Կարևոր է իմանալ, որ սխեմաների բոլոր կառավարման տարրերը կարող են շատ տաքանալ, հատկապես միկրոսխեմաները: Ուստի դրանք պետք է տեղադրվեն ռադիատորի վրա։

Արդյունաբերական սարքերում կենցաղային տեխնիկայի հուսալի պաշտպանության համար կարող եք օգտագործել Resanta AC լարման կայունացուցիչը:

Խորհուրդ ենք տալիս: