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Qu'est-ce qu'une alimentation régulée linéaire

Oct 14, 2022

L'alimentation régulée linéaire mentionnée ici fait référence à l'alimentation régulée en courant continu dans laquelle le tube de réglage fonctionne dans un état linéaire. Le tube de réglage fonctionne dans un état linéaire, qui peut être compris comme suit : RW (voir l'analyse ci-dessous) est variable en continu, c'est-à-dire linéaire. Dans l'alimentation à découpage, c'est différent. Le tube de commutation (dans l'alimentation à découpage, nous appelons généralement le tube de réglage un tube de commutation) fonctionne dans deux états : allumé et éteint : allumé - la résistance est très faible ; off - la résistance est très élevée. Le tube fonctionnant dans l'état de commutation n'est évidemment pas dans un état linéaire.


L'alimentation régulée linéaire est un type d'alimentation régulée CC utilisée précédemment. Les caractéristiques de l'alimentation CC régulée linéaire sont : la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée ; la vitesse de réponse est rapide, l'ondulation de sortie est faible ; le bruit généré par les travaux est faible ; le rendement est faible (le LDO que l'on voit souvent maintenant semble résoudre le problème de rendement) ; Une forte génération de chaleur (en particulier les blocs d'alimentation haute puissance) augmente indirectement le bruit thermique du système.


Principe de fonctionnement : Nous utilisons d'abord la figure suivante pour illustrer le principe de la régulation de tension de l'alimentation régulée linéaire. Comme le montre la figure ci-dessous, 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 en ajustant la taille de RW, la taille de la tension de sortie peut être modifiée. Notez 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 image ne dessine pas le terminal RW vers la gauche, mais vers la droite. Bien qu'il n'y ait aucune différence par rapport à la formule, elle est dessinée à droite, mais elle reflète simplement le concept d '«échantillonnage» et de «rétroaction» - l'alimentation électrique réelle, la plupart d'entre elles fonctionnent en mode d'échantillonnage et de rétroaction Ci-dessous, le l'utilisation des méthodes feedforward est rare, voire utilisée, ce n'est qu'une méthode auxiliaire.


Continuons: Si nous utilisons une triode ou un transistor à effet de champ pour remplacer la varistance sur la figure, et contrôlons la résistance de cette "varistance" en détectant l'amplitude de la tension de sortie, de sorte que la tension de sortie reste constante, alors nous avons Le objectif de stabilisation de la tension est atteint. Cette triode ou transistor à effet de champ est utilisé pour régler la tension de sortie, on l'appelle donc un tube de réglage.

Le tube de régulation étant connecté en série entre l'alimentation et la charge, on parle d'alimentation régulée en série. De manière correspondante, il existe également une alimentation électrique régulée en parallèle, qui consiste à ajuster la tension de sortie en connectant le tube de régulation en parallèle avec la charge. Le régulateur de référence typique TL431 est un régulateur shunt. La connexion dite parallèle signifie que, comme le tube Zener de la figure 2, la tension "stable" de l'émetteur du tube amplificateur atténuateur est assurée par shunt. Peut-être que cette image ne peut pas vous laisser voir qu'elle est "parallèle" à la fois, mais si vous regardez attentivement, c'est le cas. Cependant, tout le monde devrait également faire attention ici : le tube Zener utilise ici sa région non linéaire pour fonctionner, donc s'il est considéré comme une alimentation, c'est aussi une alimentation non linéaire. Afin de faciliter la compréhension de chacun, reprenons un schéma adapté jusqu'à ce que nous puissions le comprendre de manière concise.


Étant donné que le tube de réglage équivaut à une résistance et que le courant traverse la résistance, il générera de la chaleur, de sorte que le tube de réglage qui fonctionne dans un état linéaire générera généralement beaucoup de chaleur, ce qui entraînera une faible efficacité. C'est un inconvénient majeur des alimentations régulées linéaires. Pour une compréhension plus détaillée des alimentations régulées linéaires, voir le manuel sur les circuits électroniques analogiques. Ici, nous vous aidons principalement à clarifier ces concepts et la relation entre eux.


D'une manière générale, l'alimentation régulée linéaire est composée de plusieurs éléments de base tels que le tube de réglage, la tension de référence, le circuit d'échantillonnage et le circuit amplificateur d'erreur. En outre, il peut également inclure certaines pièces telles que des circuits de protection, des circuits de démarrage, etc. La figure suivante est un schéma relativement simple d'une alimentation régulée linéaire (schéma schématique, omettant les composants tels que les condensateurs de filtrage). La résistance d'échantillonnage échantillonne la tension de sortie et la compare à la tension de référence. Une fois que le résultat de la comparaison est amplifié par le circuit amplificateur d'erreur, le tube de réglage est commandé. Le degré de conduction maintient la tension de sortie stable.


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