Подробности за принципа на работа на стабилизирано по линейно напрежение захранване
Променливият резистор RW образува верига на делител на напрежение с товарния резистор RL и изходното напрежение е:
Uo=Ui x RL/(RW + RL), така че чрез регулиране на размера на RW можем да променим размера на изходното напрежение. Обърнете внимание, че в това уравнение изходът на Uo не е линеен, ако погледнем само промяната в стойността на регулируемия резистор RW, но е линеен, ако разгледаме RW и RL заедно. Обърнете внимание също, че ние не рисуваме проводниците на RW, свързани отляво в тази диаграма, а отдясно. Въпреки че това не прави никаква разлика от формулата, но е начертано вдясно, но отразява концепцията за "вземане на проби" и "обратна връзка" ---- действително захранване, по-голямата част от работата в режим на вземане на проби и обратна връзка , използването на метода за предаване е рядко, или ако го правят, това е само спомагателен метод.
Нека продължим: Ако използваме триод или тръба с полеви ефекти, за да заменим променливия резистор на фигурата и чрез откриване на размера на изходното напрежение, за да контролираме размера на съпротивлението на този "променлив резистор", така че изходното напрежение остава постоянен, така че сме постигнали целта за регулиране на напрежението. Триодът или тръбата с полеви ефекти се използва за регулиране на размера на изходното напрежение, така че се нарича регулатор.
Тъй като регулаторът е свързан последователно между захранването и товара, той се нарича сериен регулатор на напрежението. Съответно има регулирано захранване от паралелен тип, т.е. регулиращата тръба и натоварването паралелно регулират изходното напрежение, типичен референтен регулатор TL431 е регулатор от паралелен тип. Така наречените паралелни средства са като Фигура 2 в регулатора, чрез шунт, за да се гарантира, че напрежението на емитера на затихващата усилвателна тръба е "стабилно", може би тази цифра не ви позволява веднага да видите, че е "успоредно", но по-близо виж, наистина. Тук обаче трябва също да отбележим: регулаторът тук е използването на неговата нелинейна област на работа, следователно, ако смятате, че е захранване, то също е нелинейно захранване. За да улесним вашето разбиране, върнете се към нас, за да намерим разумно подходяща диаграма, която да видите, докато можете да я разберете накратко.
Тъй като регулаторната тръба е еквивалентна на резистор, токът, протичащ през резистора, ще се нагрее, така че регулаторната тръба, работеща в линейно състояние, обикновено генерира много топлина, което води до ниска ефективност. Това е един от основните недостатъци на линейния регулатор на напрежението. За по-подробно разбиране на линейно регулираните захранващи устройства, моля, вижте учебника по аналогови електронни схеми. Тук основно ще ви помогнем да изясните тези понятия и тяхната връзка помежду си.
Най-общо казано, линейно регулирано захранване се състои от няколко основни части като регулатор, референтно напрежение, верига за вземане на проби и верига на усилвател на грешки. В допълнение може да включва и някои други части като защитна верига, схема за стартиране и т.н. Следващата фигура е сравнително проста схема на линейно регулирано захранване (схема, пропуснати филтърни кондензатори и други компоненти), резисторът за вземане на проби чрез вземане на проби от изходното напрежение и в сравнение с референтното напрежение, резултатът от сравнението се усилва от веригата на усилвателя на грешката до контролирайте степента на проводимост на регулиращата тръба, така че изходното напрежение да поддържа стабилност.






