Quel est le principe de fonctionnement de l'alimentation régulée en courant continu ?
La fréquence de fonctionnement de l'alimentation électrique stabilisée en courant continu est passée de dizaines de kilohertz à des centaines de milliers de hertz ces dernières années en raison des progrès scientifiques et technologiques, bien qu'il existe encore un écart avec les pays occidentaux développés. La recherche dans ce domaine s'est déplacée vers la théorie topologique, le principe de fonctionnement, l'analyse de modélisation et d'autres facettes de l'alimentation électrique haute fréquence par un certain nombre de pays développés, les États-Unis en tête. En conséquence, le développement et l’application d’une alimentation électrique stable en courant continu sont encore loin.
L'alimentation de communication à fréquence industrielle 220- volts est transformée en un dispositif qui fournit de manière cohérente une tension continue selon le principe de fonctionnement de l'alimentation régulée en courant continu. Cela nécessite une stabilisation, un filtrage, une correction et une transformation.
Voici comment fonctionne le lien :
(1) Transformateur de puissance : ce transformateur fonctionne comme un abaisseur pour convertir la tension de communication 220- volts du réseau électrique en une tension de communication basée sur la demande qui est envoyée au circuit redresseur. La tension secondaire d’un transformateur détermine son rapport de transformation.
(2) Circuit redresseur et filtre : le circuit redresseur émet une tension continue pour remplacer la tension de communication Ui. Le circuit de filtrage produit une tension continue U1 avec moins d'ondulation en filtrant les composants d'ondulation plus importants. Les circuits typiques pour redresseurs et filtres comprennent les redresseurs et filtres en pont, les redresseurs et filtres double alternance, etc.
(3) Transformateur de puissance : ce transformateur est de type abaisseur. Il transfère la tension alternative de 220 V du réseau électrique au circuit redresseur, où elle est transformée en une tension alternative adaptée aux besoins. La tension secondaire du transformateur détermine le rapport de transformation du transformateur.
(4) Circuit pour le redresseur et le filtre : ce circuit transforme la tension alternative Ui en une tension continue pulsée. Le circuit de filtre supprime ensuite la plus grande composante d'ondulation, produisant une sortie de tension continue U1 avec moins d'ondulation. Le redressement et le filtrage en pont, le redressement et le filtrage double alternance et d'autres circuits similaires sont fréquemment utilisés.
(5) Circuit de filtrage : une tension continue relativement douce peut être créée en filtrant la majorité des composants de communication présents dans la tension de sortie du circuit redresseur. R1-C=(3 ~ 5)T/2 est satisfait par chaque condensateur de filtre C. Ici, T est la période du signal de communication d'entrée et R1 est la résistance de charge équivalente du circuit de filtre redresseur.
(6) Circuit de stabilisation de tension : le rôle de ce circuit est de fournir une tension continue stable et invariante aux variations de charge et de tension du réseau de communication. Les régulateurs de tension à trois bornes fixes et réglables sont des types courants de régulateurs de tension intégrés. Les seuls composants externes nécessaires pour le circuit le plus simple sont un potentiomètre et une résistance réglée.






