Stabilizator toka. Najpreprostejši stabilizator enosmernega toka

13. 3. 2019

Za obvladovanje motenj v omrežju so potrebni stabilizatorji toka. Te naprave se lahko zelo razlikujejo po svojih lastnostih, in to je posledica virov energije. Gospodinjski aparati v hiši niso zelo zahtevni glede trenutne stabilizacije, vendar je merilna oprema potrebna stabilna napetost. Zaradi brezmejnih modelov imajo znanstveniki priložnost, da v svojih raziskavah dobijo zanesljive informacije.

trenutni tranzistor

Kako je stabilizator?

Glavni element stabilizatorja velja za transformator. Če upoštevamo preprost model, potem obstaja tudi usmerniški most. Povezuje se na kondenzatorje in upore. V tokokrogu se lahko vgradijo različnih vrst in omejitvena odpornost, ki jo vzdržijo različno. Tudi v stabilizatorju je kondenzator.

Načelo delovanja

Ko tok doseže transformator, se njegova frekvenčna omejitev spremeni. Na vhodu je ta parameter v območju 50 Hz. Zaradi konverzije toka je mejna izhodna frekvenca 30 Hz. V tem primeru visokonapetostni usmerniki ocenjujejo polarnost napetosti. Stabilizacija toka v tem primeru je posledica kondenzatorjev. Zmanjšanje hrupa se pojavi pri uporih. Na izhodu postane napetost spet konstantna, transformator pa prihaja s frekvenco, ki ne presega 30 Hz.

Shematski prikaz relejne naprave

Relejni stabilizator toka (prikazan spodaj) vključuje kompenzacijske kondenzatorje. V tem primeru se mostni usmerniki uporabljajo na začetku vezja. Upoštevajte tudi, da sta tranzistorja v stabilizatorju dva para. Eden od njih je nameščen pred kondenzatorjem. Potrebno je dvigniti omejitev frekvence. V tem primeru bo izhodna napetost enaka 5 A. Za odpornost na nominalni upor uporabite upore. Za enostavne modele so značilni dvokanalni elementi. Postopek pretvorbe v tem primeru traja dolgo, vendar je koeficient disperzije nepomemben.

stabilizator toka

Naprava stabilizatorja simulatorja LM317

Kot že ime pove, je glavni element LM317 (trenutni stabilizator) triac. Naprava daje izjemno povečanje končne napetosti. Na izhodu se ta indikator giblje okoli 12 V. Zunanji upor sistema se vzdržuje na 3 ohmov. Za visoko stopnjo glajenja se uporabljajo večkanalni kondenzatorji. Pri visokonapetostnih napravah se uporabljajo samo tranzistorji odprtega tipa. Spreminjanje njihovega položaja v takem položaju se nadzoruje s spremembo nazivnega toka na izhodu.

Diferenčni upor LM317 (stabilizator toka) vzdrži 5 ohmov. Za merilnih instrumentov Ta indikator mora biti 6 ohmov. Neprekinjeno delovanje dušilnega toka zagotavlja močan transformator. Nameščen je v standardni shemi za usmernik. Diodni mostovi za nizkofrekvenčne naprave se redko uporabljajo. Če upoštevamo sprejemnike za 12 V, potem so za njih značilni upori balastnega tipa. To je potrebno za zmanjšanje vibracij v tokokrogu.

Visokofrekvenčni modeli

Visokofrekvenčni regulator toka na tranzistorju KK20 je karakteriziran s hitrim procesom pretvorbe. To se zgodi zaradi spremembe polaritete na izhodu. Frekvenčni kondenzatorji so v vezju nameščeni v parih. Sprednja stran impulzov v takem primeru ne sme presegati 2 μs. V nasprotnem primeru regulator toka na tranzistorju KK20 čaka na pomembne dinamične izgube. Nasičenost uporov v vezju se lahko izvede z uporabo ojačevalnikov. V standardni shemi je vsaj tri enote. Za zmanjšanje toplotnih izgub se uporabljajo kapacitivni kondenzatorji. Hitrostne značilnosti tranzistorja ključa so odvisne samo od velikosti delilnika.

nastavljiv stabilizator toka

Stabilizatorji za impulzno širino

Regulator toka širine impulza je označen z velikimi vrednostmi induktivnosti dušilke. To se zgodi zaradi hitre spremembe delilnika. Prav tako je treba upoštevati, da so upori v tej shemi dvokanalni. Lahko prenašajo tok v različnih smereh. Kondenzatorji v sistemu se uporabljajo kapacitivno. Zaradi tega se omejevalni upor na izhodu ohranja na 4 ohmov. Po drugi strani pa lahko stabilizatorji zadržijo največjo obremenitev 3 A.

Za merilne naprave se taki modeli uporabljajo zelo redko. Viri energije v tem primeru omejitvene napetosti ne smejo biti večji od 5 V. Tako bo koeficient disperzije v normalnem območju. Hitrostne značilnosti ključnega tranzistorja v stabilizatorjih tega tipa niso zelo visoke. To je posledica nizke sposobnosti uporov za blokiranje toka iz usmernika. Posledica tega je, da visoke amplitudne interference povzročijo velike toplotne izgube. V tem primeru pride do upada pulza le z zmanjšanjem nevtralizacije lastnosti transformatorja.

Postopek pretvorbe se nanaša samo na upor za balast, ki se nahaja za usmerniškim mostom. Polprevodniške diode v stabilizatorjih se redko uporablja. Potreba po njih ni več posledica dejstva, da fronta impulzov v vezju praviloma ne presega 1 μs. Posledično dinamične izgube v tranzistorjih niso usodne.

Diagram resonančnih naprav

Resonantni stabilizator toka (prikazan spodaj) vključuje nizko kapacitivne kondenzatorje in upore z različnimi upori. Transformatorji so v tem primeru sestavni del ojačevalnikov. Za povečanje učinkovitosti uporabe različnih varovalk. Dinamične značilnosti uporov iz tega povečanja. Nizkofrekvenčni tranzistorji so nameščeni takoj za usmerniki. Za dobro prevodnost toka lahko kondenzatorji delujejo na različnih frekvencah.

stabilizator toka

Stabilizator AC

Ta tip stabilizatorja toka je sestavni del napajalnikov z zmogljivostjo do 15 V. Zunanje uporovne naprave zaznavajo do 4 ohmov. Napetost izmenični tok V povprečju je vhod 13 V. V tem primeru faktor glajenja nadzirajo odprti kondenzatorji. Raven valovanja na izhodu je odvisna samo od zasnove uporov. Prag stabilizator napetosti tok mora vzdržati 5 A.

V tem primeru mora biti parameter diferencialnega upora postavljen na 5 ohmov. Največja dovoljena poraba moči je v povprečju 2 vatov. To pomeni, da imajo stabilizatorji AC velike težave s pulznim sprednjim delom. V tem primeru lahko samo mostni usmerniki zmanjšajo svoje nihanje. V tem primeru se upošteva vrednost delilnika. Za zmanjšanje toplotnih izgub v stabilizatorjih se uporabljajo varovalke.

regulator impulznega toka

Model LED

Če želite prilagoditi LED visoke moči regulator ne bi smel imeti. V tem primeru je izziv zmanjšati prag disipacije. Naredite trenutni stabilizator za LED, ki ga lahko na več načinov. Prvič, pretvorniki se uporabljajo v modelih. Zato mejna frekvenca na vseh stopnjah ne presega 4 Hz. V tem primeru se znatno poveča učinkovitost stabilizatorja.

Drugi način je uporaba armaturnih elementov. V takem primeru je vse vezano na nevtralizacijo izmeničnega toka. Za zmanjšanje dinamičnih izgub tranzistorjev v vezju se uporablja visoka napetost. Za obvladovanje prekomerne nasičenosti elementov, ki lahko odprejo kondenzatorje. Za transformatorje z največjo hitrostjo so uporabljeni ključni upori. V shemi so standardne za usmerniški most.

trenutni stabilizator za LED

Stabilizator z regulatorjem

Nastavljiv stabilizator toka je povpraševanje na industrijskem področju. Z njim lahko uporabnik konfigurira napravo. Poleg tega je veliko modelov namenjenih daljinskemu upravljanju. V ta namen so krmilniki vgrajeni v stabilizatorje. Omejevalna izmenična napetost takih naprav se vzdržuje pri 12 V. Stabilizacijski parameter mora biti v tem primeru vsaj 14 vatov.

Indikator praga napetosti je odvisen samo od frekvence instrumenta. Da bi spremenili faktor glajenja, nastavljiv regulator toka uporablja kapacitivne kondenzatorje. Maksimalni tok sistema se vzdržuje na 4 A. Po drugi strani pa je indikator diferencialne upornosti dovoljen pri 6 ohmov. Vse to kaže na dobre stabilizatorje zmogljivosti. Vendar pa je lahko izguba moči precej drugačna. Zavedati se morate tudi, da je stalni tok dušilke zagotovljen s transformatorjem.

Napetost primarnega navitja se izvaja skozi katodo. Blokiranje izhodnega toka je odvisno samo od kondenzatorjev. Za stabilizacijo postopka se običajno ne uporabljajo varovalke. Hitrost sistema je zagotovljena z razpadom impulzov. Hiter proces pretvarjanja toka v vezje vodi v spuščanje sprednjega dela. Tranzistorji v vezju se uporabljajo izključno za tip ključa.

Stabilizator toka LM317

DC stabilizatorji moči

DC stabilizator deluje na principu dvojne integracije. Za ta proces so odgovorni pretvorniki vseh modelov. Za povečanje dinamičnih lastnosti stabilizatorjev se uporabljajo dvokanalni tranzistorji. Da bi zmanjšali toplotne izgube, mora biti kapacitivnost kondenzatorjev velika. Natančen izračun vrednosti omogoča merjenje popravka. Pri izhodni napetosti enosmerne napetosti 12 A mora biti največja vrednost 5 V. V tem primeru bo delovna frekvenca naprave vzdrževana na približno 30 Hz.

Prag napetosti je odvisen od blokiranja signala transformatorja. Sprednja stran impulzov v tem primeru ne sme presegati 2 μs. Nasičenost ključnih tranzistorjev se pojavi šele po trenutni pretvorbi. Diode v tem vezju se lahko uporabljajo izključno polprevodniške vrste. Balastni upori bodo vodili do stabilizatorja toka s precejšnjimi toplotnimi izgubami. Posledično se bo koeficient disperzije močno povečal. Posledično se bo povečala amplituda nihanja, ne bo prišlo do induktivnega procesa.