Vliv stejnosměrného regulovaného napájení na elektronická zařízení
Vzhledem k vlastnostem elektronické technologie je požadavkem elektronických zařízení na silové obvody, aby byly schopny poskytovat nepřetržitý a stabilní výkon, který splňuje požadavky na zatížení a obvykle vyžaduje stabilní stejnosměrný výkon. Napájecí zdroj, který poskytuje toto stabilní stejnosměrné napájení, je stejnosměrný regulovaný napájecí zdroj. Podle pracovního stavu regulační trubice lze stejnosměrné regulované napájecí zdroje rozdělit do dvou kategorií, lineární regulované napájecí zdroje a spínané regulované napájecí zdroje.
Rozsah výstupního napětí
Rozsah výstupního napětí, který může normálně fungovat za podmínek stejnosměrného regulovaného napájení. Horní mez tohoto indikátoru je určena maximálním vstupním napětím a minimálním rozdílem vstupního a výstupního napětí, zatímco jeho dolní mez je určena hodnotou referenčního napětí uvnitř stejnosměrného regulovaného zdroje.
Maximální rozdíl vstupního a výstupního napětí
Tento indikátor představuje maximální přípustný rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem za normálních pracovních podmínek stejnosměrně regulovaného napájecího zdroje. Jeho hodnota závisí především na indexu výdržného napětí vnitřního nastavovacího tranzistoru stejnosměrného regulovaného napájecího zdroje.
Minimální rozdíl vstupního a výstupního napětí
Tento indikátor představuje minimální rozdíl vstupního a výstupního napětí potřebný k zajištění normálních pracovních podmínek stejnosměrného regulovaného napájecího zdroje.
1. Vliv rozsahu vstupního napětí. Když je vstupní napětí příliš vysoké, některé součásti se poškodí v důsledku nadměrného napětí nebo nadměrné spotřeby energie. Když je vstupní napětí příliš nízké, výkon některých komponent bude snížen. , ani nefunguje.
2. Vliv nestabilního napětí. Například napájení osciloskopu musí být stabilní, aby byla zajištěna přesnost citlivosti na vychýlení světelné skvrny, doba skenování atd.; dalším příkladem je, že digitální voltmetr vyžaduje vnitřní stabilní napájení, aby byla zajištěna přesnost napětí/číslic. Přesnost převodu.
3. Vliv přepětí na výstupní straně. Například, když výstupní napětí stejnosměrného regulovaného napájecího zdroje překročí jmenovité napětí integrovaného obvodu o více než 30 %, může to způsobit rozsáhlé poškození integrovaného obvodu.
4. Vliv krátkodobého výpadku proudu. Například místní telefonní komunikace nemůže mít okamžitý výpadek proudu, jinak bude globální komunikace přerušena a způsobí velkou havárii; dalším příkladem je, že když jsou počítače napájeny střídavým proudem, musí být použit nepřerušitelný zdroj střídavého proudu.
To ukazuje, jak důležitá je role stejnosměrného regulovaného napájecího zdroje v elektronických zařízeních. Dokáže tyto vlivy zcela eliminovat a hraje velmi důležitou roli údržby v pracovním procesu elektronických zařízení.