Minkä tyyppisiä AC-jännitteellä stabiloituja virtalähteitä on?
Säänneltyjen teholähteiden mallien ja tyyppien osalta ne voidaan yleensä jakaa neljään luokkaan. DC-, AC-, invertteri- ja kytkentäsäädetyt teholähteet. Näihin neljään erityyppisten säänneltyjen virtalähteiden luokkaan. Vaikka heidän työmenetelmänsä ja periaatteensa ovat jokseenkin samat, mutta samalla on myös monia eroja. Seuraavat kolme osiota näille neljälle eri tyypille ja tyypeille säädellylle virtalähteelle yksityiskohtaista johdatusta varten.
Ensimmäinen luokka on AC-säädelty virtalähde, AC on jaettu yksivaiheiseen ja kolmivaiheiseen säänneltyyn virtalähteeseen, voidaan myös jakaa kosketus- ja kosketuksettomaan virtalähteeseen. Käytännössä se voidaan tiivistää seuraaviin yleisesti käytettyjen AC-säädeltyjen teholähteiden luokitteluihin:
① ferromagneettinen resonanssi AC jännitteensäädin. Koostuu kyllästetystä kuristimesta ja vastaavasta kondensaattorista, 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.
Induktio 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 kuitenkin aiheuttaa häiriöitä viestintälaitteisiin ja elektronisiin laitteisiin. 1980-luvun jälkeen on olemassa kolme uutta AC-jännitteen säätimien tyyppiä: kompensoitu AC-jännitteensäädin. Numeerinen ohjaustyyppi ja porrastettu AC-jännitteensäädin. Puhdistustyyppinen AC-jännitteensäädin. Sillä on hyvä eristysvaikutus, se voi poistaa piikkihäiriöt sähköverkosta.
Toinen pääluokka on tasajännitesäätimet:
Tunnetaan myös nimellä DC jännitteen säädin. Suurin osa sen syöttöjännitteestä on AC-jännitettä, kun vaihtovirran syöttöjännite tai lähtökuormitusvastus muuttuu, säätimen suora lähtöjännite voi pysyä vakaana. Säätimen parametrit ovat jännitteen vakaus, aaltoilutekijä ja vastenopeus.
Kolmas luokka on invertterijännitesäätimen virtalähde
Niin kutsuttua invertteriohjattua virtalähdettä kutsutaan myös invertterivirtalähteeksi, invertterivirtalähde, joka käyttää 16-bitin Motorola-prosessoriohjausta, korkeataajuista PWM-suunnittelua, alkuperäinen tuotu Mitsubishi 1GBT -asema. Tehokkuus yli 85 %. Nopea vaste, 100 %:n purku/lataus, jännitteen stabiloinnin vasteaika on 2 ms. Taajuusmuunnosvirtalähteen ylikuormituskapasiteetti, hetkellinen virta kestää 300% nimellisvirrasta. Puhdas aaltomuoto, korkea ja vakaa taajuus, ei häiriöitä magneettiaalto (EMI, EMC). Taajuusmuunnosvirtalähde ei ole vain paras virtalähde T&K- ja laboratorio-, mittaushuoneeseen, vaan myös vakiovirtalähde EM/EMC/turvatesteihin.
Neljäs luokka on kytkentäsäädettävä teholähde
Kaavamainen ja vastaava lohkokaavio kytkentäsäädetystä teholähteestä, joka koostuu täysaaltotasasuuntaajasta, kytkentäputkesta V, herätesignaalista, virtaa jatkavasta diodista Vp, energiaa varastoivasta kelasta ja suodatuskondensaattorista C. Itse asiassa kytkentäsäädetyn teholähteen ydinosa on tasavirtamuuntaja.
On olemassa toisenlainen CNC-säädelty virtalähde:
CNC-säädelty virtalähde: se on tarkkailualueen kautta laitteen lähdössä näytteenotto, nykyinen jännite nimellisjännitteellä tehdä vertailu, tarkistaa, kuten vertailu on negatiivinen, sitten lähettää tiedot keskusyksikköön (CPU ), keskusprosessori antaa jännitteen ja komennon. Samalla tunnistusalue havaitsee, onko puolijohde kytketty päälle ja pois. Vahvistettuaan, että virhettä ei ole, keskusprosessori antaa jännitteen plus-komennon ohjatakseen puolijohteen toimimaan nimellisjännitteen standardin saavuttamiseksi. Jos arvo on positiivinen, keskusprosessori antaa komennon jännitteen alentamiseksi ja koko prosessi digitoidaan vain 0.048 sekunnissa.






