Princip činnosti a běžné problémy regulovatelného stejnosměrného napájecího zdroje
Nastavitelný stejnosměrný stabilizovaný zdroj upravuje svou vlastní úroveň napětí podle napětí, které vyžadují různé elektrické spotřebiče, když pracují, aby elektrické spotřebiče vyhovovaly použití, protože má ochranné bezpečnostní funkce, lze nastavit přepětí a nadproudové body průběžně a lze jej prohlížet a zároveň jej ovládat a ladit podle kontaktního spínače. V současné době je široce používán nastavitelný DC regulovaný napájecí zdroj.
Co je nastavitelný stejnosměrný regulovaný napájecí zdroj?
Nastavitelný stejnosměrný napájecí zdroj využívá mezinárodní pokročilou technologii vysokofrekvenční modulace. Jeho pracovním principem je rozšíření napěťové a proudové kapacity spínaného zdroje pro zajištění širokého rozsahu regulace napětí a proudu a zároveň rozšíření aplikačního rozsahu proudového stejnosměrného zdroje. Řídicí čip [1] stejnosměrného regulovaného napájecího zdroje v současné době využívá poměrně vyzrálé importované díly, zatímco napájecí díly využívají nejnovější vysoce výkonná zařízení vyvinutá ve světě. Nastavitelná konstrukce stejnosměrného stabilizovaného napájecího zdroje eliminuje objemnost tradičních stejnosměrných napájecích zdrojů s průmyslovými frekvenčními transformátory. Ve srovnání s tradičními napájecími zdroji mají vysokofrekvenční stejnosměrné napájecí zdroje výhody menší velikosti, nižší hmotnosti a vyšší účinnosti. Nastavitelný stejnosměrný stabilizovaný zdroj zároveň může snížit objem kapacity. Tento napájecí zdroj je také známý jako vysokofrekvenčně nastavitelný spínaný zdroj.
Princip činnosti regulovatelného stejnosměrného napájecího zdroje:
Střídavý proud po usměrnění a filtraci diodami prochází vysoko a středně výkonnými tranzistory, které vedou výstupní výkon přes odpory. V závislosti na konstrukci kondenzátoru lze použít sériový rezistor pro napájení zenerovy diody, dokud se napětí nestabilizuje, takže je na pólech diody udržován stabilní rozdíl napětí. Další provedení následují po tranzistorovém výstupu. Toto stabilní napětí se nazývá referenční napětí.
Jako komparátor pak použijte triodu nebo integrovaný blok. (plus výstup) je na jednom konci připojen k referenčnímu napětí, druhý konec (b) je připojen k omezovacímu odporu proudu, který je připojen k centrální nastavitelné části nastavitelného odporu, a ke dvěma nastavitelným kolíkům na druhém konci jsou připojeny ke dvěma kolíkům výstupního napětí. pól. ..některé póly jsou připojeny k b pólům tranzistorů s vysokým a středním výkonem pro řízení a regulaci vedení tranzistorů. Napětí můžete upravit úpravou nastavitelného odporu.
Stručně řečeno, principem je porovnat výstupní napětí s referenčním napětím přes srovnávací trubici (rozdělovač) a řídit vodivý proud a napětí velkých a středních výkonových tranzistorů pro dosažení účelu regulace napětí. vedení.
Může vysokovýkonný stejnosměrný zdroj nabíjet mobilní telefony a elektrická vozidla?
Podle tohoto principu, pokud je stabilní stejnosměrný zdroj konstantního napětí a výstupní napětí 5261 je relativně stabilní, elektrické napětí 4102 bude nestabilní, jako je nárůst napětí (pokles napětí je ignorován) a není problém s použitím stabilního zdroje stejnosměrného proudu, udělal jsem to, abych mohl k nabíjení telefonu použít stejnosměrný proud! Dokud je výstup ze stabilního napájecího zdroje dostatečně stabilní, neměl by to být problém. Nabíječky mobilních telefonů jsou obvykle 5V, takže se můžete upravit na 5V! Z bezpečnostních důvodů se při nabíjení musíte vyhýbat hořlavinám a výbušninám! (Pokud má stabilní napětí přepěťovou ochranu, je nejlepší nastavit hodnotu přepěťové ochrany zdroje na 5,5V ).
U olověných akumulátorů je nabíjecí napětí nastaveno podle napětí 2.3-2,5V každé baterie. To znamená, že 12V baterie má 6 baterií, nabíjecí napětí je nastaveno na 13,8 až 15.{8}}V a nabíjí se metodou konstantního napětí.
Důvody přehřívání ve zdrojích vysokého výkonu:
Vysoce výkonné FETy lze použít jako řídicí trubice pro vysoce výkonné nastavitelné napájecí zdroje. Opatření pro použití: Pokud je na mřížce potenciometr, měl by být přidán elektrolytický kondenzátor nebo odpor co nejmenší, aby se zabránilo špatnému kontaktu potenciometru. Zavěšením vznikne statická elektřina.
Tyristor nelze použít jako řídicí elektronku výkonově regulovatelného zdroje, ale lze jej použít jako usměrňovací pulzující stejnosměrný nastavitelný prvek pro nastavení výkonu čistě odporové zátěže (hlavně tyristor má funkci spínání a vypnuto, nevypne se, ale pulzující DC se může vynulovat).






