Structure et principe de l'alimentation régulée linéaire Caractéristiques de l'alimentation régulée linéaire
L'alimentation régulée linéaire est une sorte d'alimentation régulée en courant continu utilisée précédemment. Il modifie et contrôle sa tension et son courant de sortie en modifiant le degré de conduction du transistor. Dans l'alimentation régulée linéaire, le transistor équivaut à une résistance variable. connecté au circuit d'alimentation. Une caractéristique commune des alimentations à régulation linéaire est que son tube de réglage du dispositif de puissance fonctionne dans la région linéaire et que la sortie est stabilisée en ajustant la chute de tension entre les électrodes du tube. En raison de la grande perte statique du tube de réglage, il est nécessaire d'installer un gros radiateur pour dissiper la chaleur.

Structure et principe de l'alimentation régulée linéaire
D'une manière générale, une alimentation régulée linéaire est composée de plusieurs éléments de base tels qu'un tube régulateur, une tension de référence, un circuit d'échantillonnage et un circuit amplificateur d'erreur. De plus, certaines pièces telles que le circuit de protection et le circuit de démarrage peuvent également être incluses.
Utilisez la figure ci-dessous pour illustrer le principe de la tension de régulation de l'alimentation régulée linéaire. Comme le montre la figure, la résistance variable RW et la résistance de charge RL forment un circuit diviseur de tension, et la tension de sortie est : Uo=""Ui""×RL/(RW plus RL), donc la sortie peut être modifié en ajustant la taille de RW La taille de la tension. Veuillez noter que dans cette formule, si nous ne regardons que le changement de valeur de la résistance ajustable RW, la sortie de Uo n'est pas linéaire, mais si nous regardons RW et RL ensemble, elle est linéaire. Notez également que notre figure ne dessine pas la sortie de RW vers la gauche, mais vers la droite. Bien qu'il n'y ait aucune différence par rapport à la formule, le dessin de droite reflète simplement les concepts d '"échantillonnage" et de "rétroaction"--la plupart des alimentations réelles fonctionnent en mode d'échantillonnage et de rétroaction Ci-dessous, la méthode d'anticipation est rarement utilisé, ou s'il est utilisé, ce n'est qu'une méthode auxiliaire.
Si nous utilisons une triode ou un tube à effet de champ pour remplacer la résistance variable sur la figure et contrôlons la valeur de résistance de la "varistance" en détectant la tension de sortie, de sorte que la tension de sortie reste constante, nous avons obtenu une régulation de tension. l'objectif de. Cette triode ou tube à effet de champ est utilisé pour régler la tension de sortie, on l'appelle donc un tube de réglage.
Comme le montre la figure, le tube régulateur étant connecté en série entre l'alimentation et la charge, on parle d'alimentation régulée en série. En conséquence, il existe également une alimentation régulée de type shunt, qui consiste à ajuster la tension de sortie en connectant un tube régulateur en parallèle avec la charge. Le régulateur de tension de référence typique TL431 est un régulateur de tension de type shunt. La connexion dite en parallèle signifie qu'à l'instar du tube régulateur de tension de la figure 2, la "stabilité" de la tension d'émetteur du tube amplificateur atténuateur est assurée par un shunt. Peut-être que cette figure ne vous laisse pas voir qu'il s'agit d'une "connexion parallèle", mais en y regardant de plus près, c'est bien le cas. Cependant, tout le monde doit faire attention ici : le tube régulateur de tension ici fonctionne dans sa région non linéaire, donc si vous pensez qu'il s'agit d'une alimentation, c'est aussi une alimentation non linéaire. Afin de faciliter la compréhension de tous, revenons sur une image raisonnablement appropriée jusqu'à ce que nous puissions la comprendre de manière concise.
Caractéristiques de l'alimentation régulée linéaire
1. Faible efficacité ;
2. Le bruit généré par les travaux est faible ;
3. La vitesse de réponse est rapide et l'ondulation de sortie est faible ;
4. La tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée ;
5. Grande génération de chaleur (en particulier l'alimentation haute puissance), qui augmente indirectement le bruit thermique du système.






