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Détails du principe de fonctionnement de l'alimentation électrique stabilisée en tension linéaire

Nov 06, 2023

Détails du principe de fonctionnement de l'alimentation électrique stabilisée en tension linéaire

 

La résistance variable RW forme un circuit diviseur de tension avec la résistance de charge RL et la tension de sortie est :


Uo=Ui x RL/(RW + RL), donc en ajustant la taille de RW, nous pouvons modifier la taille de la tension de sortie. Notez que dans cette équation, la sortie de Uo n'est pas linéaire si l'on regarde uniquement le changement de valeur de la résistance réglable RW, mais elle est linéaire si l'on regarde RW et RL ensemble. Notez également que nous ne dessinons pas les fils de RW connectés à gauche dans ce schéma, mais à droite. Bien que cela ne fasse aucune différence avec la formule, mais dessinée à droite, mais reflète le concept d'"échantillonnage" et de "rétroaction" ---- alimentation réelle, la grande majorité du travail en mode d'échantillonnage et de rétroaction , l'utilisation de la méthode feed-forward est rare, ou si c'est le cas, ce n'est qu'une méthode auxiliaire.


Continuons : si nous utilisons une triode ou un tube à effet de champ, pour remplacer la résistance variable sur la figure, et en détectant la taille de la tension de sortie, pour contrôler la taille de cette résistance "résistance variable", de sorte que la tension de sortie reste constante, de sorte que nous avons atteint l'objectif de réguler la tension. La triode ou tube à effet de champ est utilisé pour ajuster la taille de la tension de sortie, c'est pourquoi on l'appelle régulateur.


Étant donné que le régulateur est connecté en série entre l’alimentation et la charge, on l’appelle donc régulateur de tension de type série. En conséquence, il existe une alimentation régulée de type parallèle, c'est-à-dire le tube de réglage et la charge en parallèle pour réguler la tension de sortie, un régulateur de référence typique TL431 est un régulateur de type parallèle. Le soi-disant moyen parallèle, est comme la figure 2 dans le régulateur, à travers le shunt pour assurer que la tension de l'émetteur du tube amplificateur d'atténuation "stabilité", peut-être que cette figure ne vous permet pas de voir immédiatement qu'il est "parallèle", mais un plus proche regarde, en effet. Cependant, nous devons également noter ici : le régulateur ici utilise sa région de fonctionnement non linéaire, donc, si vous pensez qu'il s'agit d'une alimentation, c'est également une alimentation non linéaire. Afin de faciliter votre compréhension, revenez vers nous pour trouver un schéma raisonnablement adapté à voir, jusqu'à ce que vous puissiez le comprendre brièvement.


Étant donné que le tube régulateur est équivalent à une résistance, le courant circulant à travers la résistance va chauffer, de sorte que le tube régulateur fonctionnant à l'état linéaire génère généralement beaucoup de chaleur, ce qui entraîne un faible rendement. C'est l'un des principaux inconvénients du régulateur de tension linéaire. Pour une compréhension plus détaillée des alimentations à régulation linéaire, veuillez vous référer au manuel Analog Electronic Circuits. Ici, nous allons principalement vous aider à clarifier ces concepts et leurs relations les uns avec les autres.


De manière générale, une alimentation à régulation linéaire se compose de quelques éléments de base tels qu'un régulateur, une tension de référence, un circuit d'échantillonnage et un circuit amplificateur d'erreur. En outre, il peut également inclure d'autres éléments tels qu'un circuit de protection, un circuit de démarrage, etc. La figure suivante est un schéma d'alimentation régulé linéaire relativement simple (schéma, condensateurs de filtrage et autres composants omis), la résistance d'échantillonnage en échantillonnant la tension de sortie, et par rapport à la tension de référence, le résultat de la comparaison est amplifié par le circuit amplificateur d'erreur pour contrôler le degré de conduction du tube de réglage, de sorte que la tension de sortie maintienne la stabilité.

 

Adjustable DC power supply

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