Какви са видовете AC регулирано захранване
Какви са видовете регулирани захранвания
По отношение на модела и вида на регулираното захранване най-общо може да се раздели на четири категории. DC, AC, инверторни и импулсно регулирани захранвания. За тези четири различни типа регулирани захранвания. Въпреки че има някои прилики в техните работни методи и принципи, има и много разлики. Следващите три раздела ще представят подробно тези четири различни модела и типа регулирани захранвания.
Първата категория е AC регулирано захранване, AC се разделя на еднофазно и трифазно регулирано захранване и може също да бъде разделено на контактно и безконтактно регулирано захранване. В практическите приложения може да се обобщи като следните класификации на често използвани AC регулирани захранвания:
①Феромагнитен резонанс AC регулатор на напрежение. Съставен от наситени дроселни бобини и съответните кондензатори, той има постоянно напрежение и характеристики на напрежението.
②Стабилизатор на променливотоково напрежение тип магнитен усилвател. Магнитният усилвател и автотрансформаторът са свързани последователно и електронната верига се използва за промяна на импеданса на магнитния усилвател, за да се стабилизира изходното напрежение.
③Плъзгащ се стабилизатор на AC напрежение. Изходното напрежение се стабилизира чрез промяна на позицията на плъзгащия контакт на трансформатора.
④ Индуктивен регулатор на AC напрежение. Чрез промяна на фазовата разлика между вторичното и първичното напрежение на трансформатора, изходното AC напрежение се стабилизира.
⑤Тиристорен регулатор на AC напрежение. Тиристорите се използват като компоненти за регулиране на мощността. Висока стабилност, бърза реакция и без шум. Въпреки това, това може да причини смущения в комуникационно оборудване и електронно оборудване. След 80-те години на миналия век се появяват три нови вида променливотокови стабилизирани източници на напрежение: компенсиран променливотоков стабилизатор на напрежение. Цифрово управлявани и стъпкови стабилизатори на AC напрежение. Пречистен стабилизатор на AC напрежение. Има добър изолационен ефект и може да елиминира пиковите смущения от електрическата мрежа.
Втората категория е DC регулирано захранване:
Известен също като DC регулатор. Неговото захранващо напрежение е предимно AC напрежение. Когато напрежението на променливотоковото захранващо напрежение или съпротивлението на изходния товар се промени, директното изходно напрежение на регулатора може да остане стабилно. Параметрите на регулатора на напрежение включват стабилност на напрежението, коефициент на пулсации и скорост на реакция.
Третата категория е инверторно регулираното захранване
Така нареченото инверторно регулирано захранване се нарича още захранване с променлива честота. Това захранване с променлива честота се управлява от 16-битов процесор Motorola, високочестотен PWM дизайн и се управлява от внесен Mitsubishi 1GBT. Ефективността е повече от 85 процента. Бърза реакция, за 100 процента разтоварване/зареждане, времето за реакция на стабилизиране на напрежението е в рамките на 2 ms. Захранването с променлива честота има силна способност за претоварване и моментният ток може да издържи 300 процента от номиналния ток. Формата на вълната е чиста, честотата е висока и стабилна и не се генерират смущаващи магнитни вълни (EMI, EMC). Захранването с променлива честота е не само най-доброто захранване за научноизследователска и развойна дейност, лаборатории и измервателни стаи, но и стандартното захранване за EM/EMC/тестове за безопасност.
Четвъртата категория е импулсно регулирано захранване
Схематичната диаграма и еквивалентната функционална блокова диаграма на импулсно регулирано захранване, което се състои от пълновълнов токоизправител, превключваща тръба V, възбуждащ сигнал, свободен диод Vp, индуктор за съхранение на енергия и филтърен кондензатор C. В Всъщност, основната част на импулсно регулираното захранване е DC трансформатор.
Има и дигитално контролирано регулирано захранване:
Цифрово контролирано регулирано захранване: взема проби на изхода на оборудването през зоната за наблюдение и сравнява и проверява текущото напрежение с номиналното напрежение. Ако сравнението е отрицателно, данните се изпращат до централния процесор (CPU), а централния процесор повишава напрежението. Командата. В същото време зоната за откриване открива дали полупроводникът е бил включен или изключен. След като потвърди, че е правилен, централния процесор подава команда за напрежение плюс, за да контролира работата на полупроводника, така че да достигне стандарта на номиналното напрежение. Ако стойността е положителна, централният процесор ще издаде команда за намаляване на напрежението и целият процес ще бъде цифровизиран само за 0.048 секунди.
По отношение на регулираното захранване, Sanke работи в индустрията на регулирано захранване и стабилизатор на напрежение от много години, така че може да се каже, че е много запознат с този продукт. Освен това производителността на продукта и техническото съдържание на стабилизаторите на напрежение и регулираните захранвания на Sanke могат да спечелят много добра репутация в същата индустрия. Годините технически опит и доверието и подкрепата на много потребители позволиха на Sanke Power да се развива и постепенно да узрява в индустрията на регулирано захранване и регулатор на напрежение. Sanke вярва, че имаме доверието и подкрепата на всички нови и стари клиенти. Санке със сигурност ще блесне в същата индустрия. Да предоставим на партньорите по-високо качество и по-евтино захранване за регулатор на напрежение.






