Какви са видовете захранващи устройства със стабилизирано променливо напрежение?
По отношение на моделите и видовете регулирани захранващи устройства, те най-общо могат да бъдат разделени на четири категории. DC, AC, инверторни и импулсно регулирани захранвания. За тези четири категории различни видове регулирани захранвания. Въпреки че техните работни методи и принципи са донякъде еднакви, но същото има и много разлики. Следващите три раздела за тези четири различни вида и типове регулирано захранване за подробно въведение.
Първата категория е AC регулирано захранване, AC е разделено на еднофазно и трифазно регулирано захранване, също може да бъде разделено на контактно и безконтактно регулирано захранване. В практическото приложение може да се обобщи като следните класификации на често използвани AC регулирани захранвания:
① феромагнитен резонансен регулатор на AC напрежение. Състои се от наситен дросел и съответния кондензатор, с постоянно напрежение волт-ампер характеристики.
② магнитен усилвател тип AC регулатор на напрежение. Магнитен усилвател и автотрансформатор в серия, използването на електронни схеми за промяна на импеданса на магнитния усилвател за стабилизиране на изходното напрежение.
③Плъзгащ се регулатор на AC напрежение. Стабилизирайте изходното напрежение, като промените позицията на плъзгащия се контакт на трансформатора.
Индукционен регулатор на AC напрежение. Чрез промяна на фазовата разлика между вторичното и първичното напрежение на трансформатора, изходното AC напрежение се стабилизира.
⑤ Тиристорен регулатор на AC напрежение. Тиристорът се използва като елемент за регулиране на мощността. Висока стабилност, бърза реакция и без шум. Той обаче причинява смущения в комуникационното оборудване и електронното оборудване. След 80-те години има три нови вида регулатори на променливотоковото напрежение: компенсиран регулатор на променливотоковото напрежение. Цифрово управление тип и стъпков тип AC регулатор на напрежение. Стабилизатор на AC напрежение тип пречистване. Има добър изолационен ефект, може да елиминира пиковите смущения от електрическата мрежа.
Втората основна категория е регулатор на постоянно напрежение:
Известен също като DC регулатор на напрежение. По-голямата част от неговото захранващо напрежение е променливотоково напрежение, когато променливотоковото захранващо напрежение или съпротивлението на изходния товар се променят, директното изходно напрежение на регулатора може да остане стабилно. Параметрите на регулатора са стабилност на напрежението, коефициент на пулсации и скорост на реакция.
Третата категория е захранването на инверторния регулатор на напрежението
Така нареченото инверторно регулирано захранване се нарича още инверторно захранване, инверторното захранване използва 16-битово управление на процесора Motorola, високочестотен PWM дизайн, оригиналното внесено устройство Mitsubishi 1GBT. Ефективност над 85%. Бърза реакция, за 100% разтоварване/зареждане, времето за реакция на стабилизиране на напрежението е в рамките на 2ms. Капацитетът на претоварване на захранването с преобразуване на честотата, моментният ток може да издържи 300% от номиналния ток. Чиста форма на вълната, висока и стабилна честота, магнитна вълна без смущения (EMI, EMC). Захранването с честотно преобразуване е не само най-доброто захранване за научноизследователска и развойна дейност и лаборатория, измервателна зала, но и стандартното захранване за EM/EMC/тест за безопасност.
Четвъртата категория е импулсно регулирано захранване
Схематичната и еквивалентна блокова диаграма на импулсно регулирано захранване, което се състои от пълновълнов токоизправител, превключваща тръба V, възбуждащ сигнал, продължаващ ток диод Vp, индуктор за съхранение на енергия и филтриращ кондензатор C. Всъщност, основната част на импулсно регулираното захранване е DC трансформатор.
Има и друг вид CNC регулирано захранване:
CNC регулирано захранване: това е през зоната за наблюдение в изхода на оборудването за вземане на проби, текущото напрежение с номиналното напрежение, за да направите сравнение, проверете, като сравнението е отрицателно, след това изпратете данни към централния процесор (CPU ), централния процесор, за да направи напрежението плюс командата. В същото време зоната за детекция открива дали полупроводникът е бил включен и изключен. След като потвърди, че няма грешка, централният процесор подава команда за напрежение плюс, за да управлява полупроводника да работи така, че да достигне стандарта за номинално напрежение. Ако стойността е положителна, централният процесор ще направи команда за намаляване на напрежението и целият процес ще бъде цифровизиран само за 0.048 секунди.






