+86-18822802390

U kakvom je radnom stanju cijev linearnog regulatora napona?

Sep 06, 2024

U kakvom je radnom stanju cijev linearnog regulatora napona?

 

Linearno stabilizirano napajanje je uobičajeni dizajn napajanja koji može pružiti stabilan izlaz istosmjernog napona. U linearno reguliranom napajanju, regulator je jedna od ključnih komponenti, koja je uglavnom odgovorna za regulaciju ulaznog napona i stabilizaciju izlaznog napona. Podešavanje radnog stanja regulatora ima značajan utjecaj na performanse i stabilnost cijelog linearnog napajanja.


Uvećano stanje:
U pojačanom stanju, podešavanje ulaznog napona tranzistora uzrokovat će odgovarajuću promjenu izlaznog napona, što je osnovni uvjet za rad napajanja linearnog regulatora. U povećanom stanju ulazno-izlazna karakteristična krivulja cijevi za podešavanje je linearna. Kada se ulazni napon poveća, podešavanje faktora pojačanja tranzistora će stupiti na snagu, a izlazni napon će se također povećati u skladu s tim. Naprotiv, kada se ulazni napon smanji, izlazni napon će se također smanjiti u skladu s tim. Stanje pojačanja je normalno radno stanje cijevi za podešavanje, koje može osigurati stabilnost izlaznog napona.


Stanje zasićenja:
Kada je amplituda ulaznog napona cijevi za podešavanje prevelika, cijev za podešavanje će ući u stanje zasićenja. U zasićenom stanju, ulazno-izlazna karakteristična krivulja cijevi za podešavanje ulazi u horizontalno područje, iu tom trenutku cijev za podešavanje više nije u stanju dodatno pojačati ulazni signal. Kada ulazni napon prijeđe određeni prag, regulator više neće moći osigurati stabilan izlazni napon, što dovodi do fluktuacija ili nestabilnosti izlaznog napona. Dakle, stanje zasićenja je stanje koje treba izbjegavati tijekom rada regulacijske cijevi.


Status roka:
Kada je amplituda ulaznog napona cijevi za podešavanje premala, cijev za podešavanje će ući u stanje prekida. U stanju isključenja izlazni napon ulazno-izlazne karakteristične krivulje cijevi za podešavanje ostaje u osnovi nepromijenjen. Kada je ulazni napon ispod određenog praga, regulator ne može nastaviti pojačavati ulazni signal, a izlazni napon će postati nestabilan. Stoga je i granično stanje stanje koje treba izbjegavati u prilagodbi rada menadžmenta.


Kako bi se osiguralo da je cijev za podešavanje u pojačanom stanju i održao stabilan izlazni napon, obično su potrebne neke mjere. Među njima, krug negativne povratne sprege je često korištena metoda. Krug negativne povratne sprege, putem odgovarajućeg dizajna i podešavanja, vraća signal razlike generiran između ulaza i izlaza cijevi za podešavanje na ulazni terminal cijevi za podešavanje kroz petlju negativne povratne sprege, čime se potiskuje nelinearno ponašanje cijevi za podešavanje i održavajući svoje stabilne karakteristike linearnog pojačanja.


Osim toga, na radno stanje cijevi za podešavanje također utječe stabilnost petlje. Stabilnost petlje odnosi se na zatvoreni odziv povratne sprege između regulatora i opterećenja na ulazni signal i stabilnost izlaznog napona. Korištenjem odgovarajuće kompenzacije petlje i potiskivanjem signala smetnji, stabilnost regulatora može se poboljšati, a performanse linearnog regulatora mogu se dodatno optimizirati.


Ukratko, radna stanja regulacijske cijevi u napajanju linearnog regulatora uključuju stanje pojačanja, stanje zasićenja i stanje prekida. Stanje pojačanja je normalno radno stanje cijevi za podešavanje, koje može osigurati stabilnost izlaznog napona; Zasićenje i granična stanja treba izbjegavati što je više moguće jer mogu uzrokovati fluktuacije ili nestabilnost izlaznog napona. Poduzimanjem odgovarajućih mjera i dizajna, kao što je optimizacija krugova negativne povratne sprege i stabilnost petlje, stabilnost i karakteristike linearnog pojačanja regulatora mogu se poboljšati, čime se postiže stabilna linearna regulirana izlazna snaga.

 

5 Switch bench power supply

Pošaljite upit