Struktura a princip lineárního regulovaného zdroje Vlastnosti lineárního regulovaného zdroje
Lineární regulovaný napájecí zdroj je druh stejnosměrného regulovaného napájecího zdroje používaného dříve. Mění a řídí své výstupní napětí a proud změnou stupně vodivosti tranzistoru. V lineárně regulovaném napájecím zdroji je tranzistor ekvivalentní proměnnému odporu. připojený k napájecímu obvodu. Společnou charakteristikou lineárně regulovaných napájecích zdrojů je, že jejich nastavovací trubice napájecího zařízení pracuje v lineární oblasti a výstup je stabilizován úpravou poklesu napětí mezi elektrodami trubice. Kvůli velké statické ztrátě nastavovací trubky je nutné osadit velký radiátor pro odvod tepla.

Struktura a princip lineárně regulovaného napájecího zdroje
Obecně řečeno, lineární regulovaný napájecí zdroj se skládá z několika základních částí, jako je elektronka regulátoru, referenční napětí, vzorkovací obvod a obvod zesilovače chyb. Kromě toho mohou být zahrnuty také některé části, jako je ochranný obvod a spouštěcí obvod.
Níže uvedený obrázek použijte k ilustraci principu lineárně regulovaného regulačního napětí napájecího zdroje. Jak je znázorněno na obrázku, proměnný rezistor RW a zatěžovací rezistor RL tvoří obvod děliče napětí a výstupní napětí je: Uo=""Ui""×RL/(RW plus RL), takže výstup lze změnit úpravou velikosti RW Velikost napětí. Upozorňujeme, že pokud se v tomto vzorci podíváme pouze na změnu hodnoty nastavitelného odporu RW, výstup Uo není lineární, ale pokud se podíváme na RW a RL společně, je lineární. Všimněte si také, že náš obrázek nekreslí vývod RW doleva, ale doprava. Ačkoli zde není žádný rozdíl od vzorce, nákres vpravo pouze odráží pojmy „vzorkování“ a „zpětná vazba“--většina skutečných napájecích zdrojů pracuje v režimu vzorkování a zpětné vazby Níže je metoda zpětné vazby se používá zřídka, nebo pokud se používá, je to pouze pomocná metoda.
Pokud nahradíme proměnný rezistor na obrázku triodou nebo elektronkou s efektem pole a detekcí výstupního napětí regulujeme hodnotu odporu "varistoru" tak, aby výstupní napětí zůstalo konstantní, dosáhli jsme regulace napětí. cílem. Tato trioda neboli elektronka s efektem pole se používá k nastavení napěťového výstupu, proto se nazývá nastavovací elektronka.
Jak je znázorněno na obrázku, protože trubice regulátoru je zapojena do série mezi napájecí zdroj a zátěž, nazývá se sériově regulovaný napájecí zdroj. Odpovídajícím způsobem existuje i bočníkový regulovaný zdroj, který má upravovat výstupní napětí připojením elektronky regulátoru paralelně k zátěži. Typický regulátor referenčního napětí TL431 je regulátor napětí bočníkového typu. Takzvané paralelní zapojení znamená, že stejně jako u elektronky regulátoru napětí na obrázku 2 je "stabilita" emitorového napětí elektronky útlumového zesilovače zajištěna bočníkem. Možná vám tento obrázek neumožňuje vidět, že se jedná o „paralelní spojení“, ale při bližším pohledu tomu tak skutečně je. Zde by však každý měl zpozornět: elektronka regulátoru napětí zde pracuje ve své nelineární oblasti, takže pokud si myslíte, že jde o zdroj, je to také nelineární zdroj. Aby to bylo pro každého srozumitelnější, podívejme se zpět na přiměřeně vhodný obrázek, dokud jej nebudeme schopni stručně pochopit.
Vlastnosti lineárně regulovaného napájecího zdroje
1. Nízká účinnost;
2. Hluk vytvářený prací je nízký;
3. Rychlost odezvy je vysoká a výstupní zvlnění je malé;
4. Výstupní napětí je nižší než vstupní napětí;
5. Velký vývin tepla (zejména vysoce výkonné napájení), který nepřímo zvyšuje tepelný šum do systému.






