+86-18822802390

DC-jännitteensäätimet ja AC-jännitteensäätimet

Oct 17, 2023

DC-jännitteensäätimet ja AC-jännitteensäätimet

 

Voi tarjota vakaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteen elektronisten laitteiden kuormitukseen. Sisältää AC-jännitteellä stabiloidun virtalähteen ja tasajännitteellä stabiloidun virtalähteen kahteen luokkaan.


Vaihtojännitestabiloitu virtalähde tunnetaan myös AC-jännitteen stabilisaattorina. Elektronisen tekniikan, erityisesti erilaisille teollisille, tieteellisille tutkimusaloille sovelletun elektronisen tietokonetekniikan, kehittyessä erilaiset elektroniset laitteet vaativat vakaan vaihtovirtalähteen, suora virtalähde ei ole pystynyt vastaamaan verkon tarpeisiin, AC-säädellyn ilmaantumisen. virtalähde tämän ongelman ratkaisemiseksi. Yleisesti käytetty AC jännitteensäätimen virtalähde: ① ferromagneettinen resonanssi AC jännitteensäädin. Kyllästetyllä kuristimella ja vastaavalla kondensaattorilla, vakiojännitteellä voltti-ampeeri-ominaisuudet. ② magneettivahvistimen tyyppinen AC-jännitteensäädin. Magneettinen vahvistin ja automuuntaja sarjassa, elektronisten piirien käyttö magneettisen vahvistimen impedanssin muuttamiseen lähtöjännitteen vakauttamiseksi. ③ Liukuva tyyppinen AC-jännitteensäädin. Stabiloi lähtöjännite muuttamalla muuntajan liukukoskettimen asentoa. Induktiivinen AC jännitteensäädin. Muuttamalla muuntajan toisio- ja ensiöjännitteen välistä vaihe-eroa, lähtö AC-jännite stabiloituu. ⑤ Tyristori AC jännitteensäädin. Tyristoria käytetään tehonsäätöelementtinä. Korkea vakaus, nopea vaste ja ei melua. Se aiheuttaa kuitenkin häiriöitä viestintälaitteisiin ja elektronisiin laitteisiin. 1980-luvun jälkeen ilmestyi kolme uutta AC-jännitestabiloitua virtalähdetyyppiä: kompensoitu AC-jännitteen stabilointilaite. Numeerinen ohjaustyyppi ja porrastettu AC-jännitteensäädin. Puhdistustyyppinen AC-jännitteensäädin. Sillä on hyvä eristysvaikutus ja se voi poistaa piikkihäiriöt sähköverkosta.


DC-säädelty virtalähde Tunnetaan myös nimellä DC-jännitesäädin. Suurin osa sen virtalähteestä on vaihtovirtalähdettä, kun vaihtovirtalähteen jännite tai kuormitusvastus muuttuu, säätimen suora lähtöjännite voidaan pitää vakaana. Jännitesäätimen parametrit ovat jännitteen vakaus, aaltoilutekijä ja vastenopeus. Edellinen osoittaa tulojännitteen muutosten vaikutuksen lähtöjännitteeseen. Aaltoilukerroin osoittaa, että nimelliskäyttöolosuhteissa lähtöjännitteen AC-komponentin koko; jälkimmäinen osoittaa, että kun tulojännite tai kuorma muuttuu rajusti, aika, joka tarvitaan jännitteen palautumiseen normaaliarvoon. DC-säädelty teholähde on jaettu kahteen luokkaan, jatkuvaan johtavaan ja kytkentään. Entinen muuntajan yksivaiheinen tai kolmivaiheinen AC jännite sopivaan arvoon, ja sitten tasaannetaan, suodatetaan, jotta saadaan epävakaa DC-virtalähde, ja sitten säädinpiirin avulla saada vakaa jännite (tai virta). Tämä voimalinja on yksinkertainen, pieni aaltoilu, keskinäiset häiriöt ovat pieniä, mutta tilavuus on suuri, enemmän kulutustarvikkeita, alhainen hyötysuhde (usein alle 40-60%). Jälkimmäinen muuttaa säätöelementin (tai kytkennän) päälle-pois-aikasuhdetta lähtöjännitteen säätelemiseksi jännitteen säätelyn saavuttamiseksi. Tämän tyyppisen virtalähteen virrankulutus on pieni, hyötysuhde voi olla jopa 85% tai niin. Siksi se on kehittynyt nopeasti 1980-luvulta lähtien. Toimintatilasta voidaan jakaa: ① ohjattu tasasuuntaajatyyppi. Muuta tyristorin päällekytkentäaikaa lähtöjännitteen säätämiseksi. ② Katkaisijatyyppi. Tulo on epävakaa tasajännite, jolla muutetaan kytkentäpiirin on-off-suhdetta, jotta saadaan yksisuuntainen sykkivä DC, ja sitten suodatetaan vakaan tasajännitteen saamiseksi. ③ Muuntimen tyyppi. Epävakaa tasajännite muunnetaan ensin suurtaajuiseksi vaihtovirraksi vaihtosuuntaajassa ja otetaan sitten näyte uudesta DC-lähtöjännitteestä, joka saadaan muuntajan, tasasuuntaajan, suodattimen ja vaihtosuuntaajan toimintataajuuden takaisinkytkentäohjauksen jälkeen, jotta saavutetaan lähtötasavirran stabilointi. Jännite.

 

DC power source adjustable

Lähetä kysely