前面我们已经讲过,电子稳压器由三种中的任何一种或下面给出的三种调节剂中的任何一种的组合设计,今天我们讲一下另外几种电路类型稳压器工作原理和稳压器的作用。
1. 分立晶体管稳压器
分立晶体管稳压器可分为两种。它们在下面解释。即使输入电压变化或连接到输出端子的负载改变,这两个电路也能够产生调节的输出直流电压,该电压被调节或保持在预定值。
分立晶体管串联稳压器
下面给出分立晶体管型稳压器的框图。放置控制元件以收集未调节的输入,该输入控制输入电压的大小并将其传递到输出。然后将输出电压反馈到采样电路,然后与参考电压进行比较并发送回输出。
分立晶体管串联稳压器
因此,如果输出电压趋于增加,则比较器电路提供控制信号以使控制元件通过使其通过采样电路并将其进行比较来减小输出电压的幅度,从而保持恒定且稳定的输出电压。
假设输出电压趋于降低,比较器电路提供的控制信号使串联控制元件增加输出电压的大小,从而保持稳定性。
分立晶体管并联稳压器
下面给出分立晶体管并联稳压器的框图。顾名思义,电压调节是通过将电流分流离开负载来实现的。控制元件分流由于给予负载的输入未调节电压而产生的电流的一部分。因此,跨负载调节电压。由于负载的变化,如果输出电压发生变化,将通过向比较器电路提供反馈信号来校正,该反馈信号与参考电压进行比较,并将输出控制信号提供给控制元件以校正幅度。将电流分流离开负载所需的信号。
分立晶体管并联稳压器
如果输出电压增加,则分流电流增加,从而产生较小的负载电流并保持稳定的输出电压。如果输出电压降低,则分流电流减小,从而产生更多的负载电流并保持稳定的恒定输出电压。在这两种情况下,采样电路,比较器电路和控制元件都起着重要作用。
晶体管稳压器的局限性
从稳压器获得的稳定且稳定的输出电压限制在(30-40)伏的电压范围内。这是因为晶体管的最大集电极发射极电压值很小(50伏)。这限制了晶体管电源的使用。
2. 机电调节器
顾名思义,它是一种具有电气和机械特性组合的调节器。电压调节过程由线圈感应线执行,以用作电磁铁。螺线管根据通过它的电流产生磁场。该磁场吸引移动的铁芯材料,该材料与弹簧张力或重力拉力相连。当电压增加时,电流增强磁场,因此磁芯被吸引向螺线管。磁铁物理连接到机械开关。当电压降低时,由磁芯产生的磁场减小,因此弹簧张力导致磁芯缩回。这会关闭机械开关并允许电流流动。
如果机械调节器设计对小电压变化很敏感,可以在电阻或变压器绕组范围内将一个选择开关添加到螺线管中,以逐步上升和下降输出电压,或旋转动圈的位置交流稳压器。
在早期的汽车发电机和交流发电机中含有机械调节器。在这些调节器中,该过程由一个,两个或三个继电器和各种电阻器执行,以确定发电机输出略高于6或12伏特,并且该过程独立于发动机的转速或车辆的负载变化。电气系统。继电器用于执行脉冲宽度调制,以调节发电机的输出并控制通过发电机的励磁电流。
用于直流发电机的调节器在发电机不工作时将与发电机断开,以防止电池从发电机逆流。否则它将作为电动机工作。
3. 自动稳压器(AVR)
这种有源系统调节器主要用于调节非常大的发电机的电压输出,这些发电机通常用于船舶,石油钻井平台,大型建筑物等。AVR的电路很复杂,包括所有有源和无源元件以及微控制器。AVR的基本原理与普通电压调节器相同。发电机励磁机的输入电压由AVR控制,当发电机电压升高或降低时,发电机的输出电压自动增加或减少。将存在预定的设定点,AVR在该设定点上对每毫秒传递给激励器的电压量进行分类。因此调节输出电压。
4. 恒压变压器(CVT)
在某些情况下,CVT也用作稳压器。CVT由高压谐振绕组和电容器组成,可为任何类型的输入变化电流产生稳定的输出电压。与常规变压器一样,CVT具有主要和次要变压器。初级位于磁分路侧,次级侧位于调谐线圈电路的另一侧。通过次级线圈中的磁饱和来维持调节。
稳压器的一些应用
1. 用于电子设备的所有电源,以调节电压并保护设备免受损坏
2. 与内燃机的交流发电机一起使用以调节交流发电机输出。
3. 用于电子电路,提供精确的电压
注意:稳压器与电压稳定器不同。稳压器用于将电压降低到所需的水平,而稳定器则“稳定”电压。稳压器主要用于DC,而稳定器主要用于AC。稳压器可以防止电压过高或过低,以免损坏连接到它的设备,如电视或冰箱等。
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