Nastavitelný stabilizátor napětí a proudu
Mnoho elektronických zařízení pro normální provoz vyžaduje stabilní dodávku elektrické energie. Elektrická síť, generátory a chemické prvky moci samy o sobě nemohou poskytnout tento stav. Proto je moderní elektronika vybavena napájecími zdroji, které obsahují stabilizátory napětí a proudu.
Obsah
Stabilizátor napětí
Podle čl. napětí (U) realizovat zařízení, obvody, které jsou uspořádány takovým způsobem, že v automatickém režimu umožňuje udržovat úroveň (U) na vstupu uživatele konstantní v předem stanovených mezích. Uplatnit zařízení, když je zdroj napájení není stabilní elektřina.
V závislosti na typu elektrického zařízení mohou být:
- střídavé napětí;
- konstantní napětí.
Podle principu činnosti:
- kompenzační typ;
- parametrický.
U těchto zařízení není možné dosáhnout ideálního uspořádání, ale pouze částečně k vyhlazení destabilizace.
Aktuální stabilizátor
Současné stabilizátory (I) jsou jinak nazývány proudovými generátory. Jejich hlavním úkolem - bez ohledu na to, jaký zátěž je připojen k výstupu zařízení (tj. Odporu zátěže), vytváří konstantní stabilní proud (I). Pro zajištění tohoto stavu mají všechna zařízení bez výjimky vstupní odpor velkých hodnot.
Rozsah zařízení je rozsáhlý. Používají se v napájecích obvodech LED svítidel, plynových výbojek a vždy v nabíječkách, kde je použita možnost změny hodnoty nabíjecího proudu.
Jako nejjednodušší schéma umění. K dispozici je kombinace zdroje napětí a odporu. Jedná se o tradiční napájecí obvod pro indikátor LED. Nevýhodou takového technického řešení je potřeba vysokého napájecího napětí (U). Pouze tento stav nám umožňuje použít rezistor s vysokým odporem pro dosažení stabilizačního efektu.
Typy stabilizátorů
Vzhledem k napěťovým a proudovým stabilizátorům je třeba si uvědomit, že jsou pro různé druhy elektřiny různého typu. Takže klasifikace rozděluje je do zařízení pro práci v obvodech stálé nebo střídavé elektřiny. Podle principu stabilizace existují kompenzační a parametrické schémata.
V zařízeních parametrického typu se používají radioelementy, jejichž charakteristika proudu-napětí (VAC) má nelineární formu. Takže tyto prvky pro práci se střídavým napětím jsou škrticí s nasyceným feromagnetickým jádrem. Otázka stabilizace stejnosměrného napětí je řešena díky stabilizátorům a zenerovým diodám. Proud je stabilizován pomocí tranzistorů - fielderů a bipolárních tranzistorů.
Napěťové a proudové stabilizátory kompenzačního typu pracují na principu kompenzace při porovnávání skutečného parametru elektřiny s výstupem referenčního parametru určitým uzlem zařízení. V takových systémech existuje zpětná vazba, prostřednictvím které přichází řídící signál k regulačnímu prvku. Pod vlivem signálu se parametry řízeného zařízení mění v poměru ke změně vstupní elektřiny a na výstupu zůstávají stabilní. Kompenzační zařízení mohou být nepřetržitě regulována, pulsně a nepřetržitě pulsovat.
Parametrické i kompenzační stabilizátory napětí a proudu lze charakterizovat indikátory hmotnosti, velikosti a energie. Kvalitativní pro stabilizátory (U) jsou:
- stabilizační faktor napětí na vstupu;
- vnitřní odpor obvodu;
- koeficient vyrovnání pulzace.
Pro stabilizátory (I):
- koeficient vstupní (U) stabilizace proudu;
- stabilizační faktor v procesu při změně zatížení;
- koeficient umění. teplotu.
Parametry energetického charakteru jsou:
- Účinnost;
- Síla, kterou může regulační prvek rozptylovat.
Nastavitelný stabilizátor napětí a proudu
Pro dosažení stabilizace s možností nastavení elektrických parametrů a vyššího koeficientu se používají komplexní tranzistorové obvody.
Schéma se skládá z:
- Art. proudový tranzistor VT1. Jeho úkolem je vytvářet konstantní proud na kolektoru, který pak prochází zesilovačem a základem regulačního prvku.
- Zesilovač (I) na bipolárním VTy. Tento tranzistor reaguje na pokles napětí přes odporový dělič.
- Regulační prvek na tranzistoru VT2. Díky němu se výstup (U) buď snižuje nebo zvyšuje.
Pro napájení domácích spotřebičů používejte stabilizátory střídavého napětí. Standardní parametry těchto zařízení jsou:
- Schopnost nastavit (U) na výstupu bez deformace signálu.
- Stabilizace velkého napěťového rozpětí na vstupu od 140 do 260 voltů.
- Vysoká přesnost údržby (U) s nesrovnalostí nepřesahující 2%.
- Vysoká účinnost.
- Dostupnost ochrany proti přetížení.
Obvody regulátoru proudu a napětí
Parametrické zařízení (U), sestavené v jednostupňovém okruhu.
Schéma se skládá z:
- Stabilitron, na kterém spadá jedna hodnota napětí bez ohledu na to, zda (I) prochází.
- Resistorový hasicí přístroj, kde se uvolňuje přebytek (U) se zvyšujícím se proudem.
- Dioda, která působí jako teplotní kompenzátor.
Podle dvoustupňové schématu.
Tyto systémy mají lepší stabilizační ukazatele, jelikož se skládají z:
- Předběžné stabilizace stupeň, provádí na dvou sériově zapojených Zenerových kde teplotní kompenzace je také přítomen vzhledem k pozitivní a negativní teplotní koeficienty radioelements.
- Konečná kaskáda stabilizace na zenerové diodě a kalený odpor, který je napájen z první fáze.
Parametrické proudové zařízení na zdrojovém zdroji podle zdrojového obvodu je zkratováno.
Vzhledem k tomu, že mezi zdrojem a vstupem polního tranzistoru neexistuje (U), prochází pouze určitou hodnotou (I) bez ohledu na změny vstupního napětí. Nevýhoda schématu souvisí s rozptýlením charakteristik terénních pracovníků, což s sebou nese obtížnost určit přesnou hodnotu stabilizovaného proudu.
Stabilizátor parametrického napětí se zabudovaným stabilizátorem proudu.
Obvod je kombinací jednostupňového regulátoru napětí, kde je stabilizační prvek (I) namontován na polní vlnu namísto odporu při kalení. Takový návrh má větší koeficient stabilizace.
Stabilizátor kompenzuje konstantní hodnotou (U) a regulací v kontinuálním režimu.
Zařízení pro stabilizaci elektřiny na ruce
Moderní stabilizační zařízení jsou implementována v mikroobvody. Stacionární stabilizátor napětí a proudu můžete sestavit pomocí LM317. Jedná se o nejjednodušší schéma, které nevyžaduje úpravu.
Namísto desky s plošnými spoji můžete použít desku getinaxu nebo textolitu. Není nutné vylévat stopy. Obvod je jednoduchý, proto je vhodnější kontaktovat pomocí drátových segmentů.
Závěr
Je důležité vědět, že všechny ovládací prvky v obvodech mohou být velmi horké, zejména u mikročipů. Proto musí být instalovány na chladiči.
Pro spolehlivou ochranu zařízení pro domácnost mezi průmyslovými zařízeními můžete použít střídavý regulátor napětí "Resanta".
- Nastavitelný stabilizátor proudu LM317
- Indikátory napětí - bezpečnostní zařízení pro lidi
- Tyristorový regulátor napětí: popis, účel
- Stabilizátor: označení, popis, schémata
- Stabilizátor napětí pro plynové kotle - perfektní provoz topných systémů!
- Laboratorní napájení: popis, výhody a nevýhody zařízení
- Stabilizátor napětí 380V - vynikající obránce
- DC proud. DC elektrické obvody: výpočet
- Stabilizátor napětí `Pokrok `: oblast použití
- `Calm `(regulátory napětí): popis, technické charakteristiky a recenze
- Synchronní generátor
- Jaké je použití regulátoru napětí? Poradenství odborníka
- Trvalý proud v lidském životě
- Regulátor napětí. A jaká osoba?
- Regulátor pevného napětí s nízkým poklesem napětí
- Napájení směrovače. Základní parametry, obvody a pořadí použití
- Regulátory napětí střídače pro domácnosti: přehled, funkce a princip činnosti
- Proč používat parametrický stabilizátor?
- Nepřerušitelné napájecí systémy
- Co je elektrická energie?
- Stabilizovaný zdroj: výhody a nevýhody