การอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟสลับแรงดันคงที่
หน้าที่ของส่วนนี้คือให้แรงดันขับของชิปที่ใช้ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟหลักและใช้เป็นแรงดันอ้างอิง

แหล่งจ่ายไฟให้ไฟ DC ที่เสถียรบวก 5V ฟังก์ชันหลักคือจัดหาตัวเปรียบเทียบ ตัวถอดรหัส และตัวเข้ารหัส แรงดันไดร์ฟเป็นบวก 5V รูปที่ 1.

แหล่งจ่ายไฟให้แหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรบวก 12V และหน้าที่หลักของมันคือให้แรงดันขับบวก 12V สำหรับ 2803 และให้แรงดันอ้างอิงของตัวเปรียบเทียบ รูปที่ 2
แหล่งจ่ายไฟส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามส่วน: การแก้ไข การกรอง และการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ และฟังก์ชันบางอย่างมีดังนี้:
วงจรเรียงกระแสบริดจ์:
ในครึ่งวงจรบวกของ U2 ศักยภาพของจุด a สูงกว่าจุด b เปิด D1 และ D3 D2 และ D4 ถูกตัดออก และกระแสไหลกลับจากขั้ว a ไปยังขั้ว b ของแหล่งจ่ายไฟผ่าน D1, RL และ D3; ในครึ่งวงจรเชิงลบของ U2 ศักยภาพที่จุด b สูงกว่าศักยภาพที่จุด a เปิด D2 และ D3 D1 และ D3 ถูกตัดออก และกระแสกลับจากจุดสิ้นสุด b ไปยังจุดสิ้นสุด a ของแหล่งจ่ายไฟ ผ่าน D2, RL และ D4 เมื่อเทียบกับวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของ U2 และ RL กระแสเอาต์พุตและแรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ระดับการกระเพื่อมในปัจจุบันจะลดลง หม้อแปลงไฟฟ้า
มีกระแสสมมาตรไหลในครึ่งวงจรบวกและลบซึ่งใช้อย่างเต็มที่และไม่มีปัญหาในการดึงดูดแม่เหล็กเพียงครั้งเดียว แต่ต้องใช้ไดโอดเรียงกระแสสี่ตัว และวงจรมีความซับซ้อนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น แม้ว่าจะใช้ไดโอดเรียงกระแสเพิ่มเติมอีก 2 ตัว แต่แรงดันต้านทานย้อนกลับจะเพิ่มเป็นสองเท่า วงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงมีค่าน้อยกว่าหนึ่งรอบ และค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่าวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
แหล่งจ่ายไฟให้แหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรบวก 12V และหน้าที่หลักของมันคือให้แรงดันขับบวก 12V สำหรับ 2803 และให้แรงดันอ้างอิงของตัวเปรียบเทียบ รูปที่ 2
แหล่งจ่ายไฟส่วนใหญ่ประกอบด้วยสามส่วน: การแก้ไข การกรอง และการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ และฟังก์ชันบางอย่างมีดังนี้:
วงจรเรียงกระแสบริดจ์:
ในครึ่งวงจรบวกของ U2 ศักยภาพของจุด a สูงกว่าจุด b เปิด D1 และ D3 D2 และ D4 ถูกตัดออก และกระแสไหลกลับจากขั้ว a ไปยังขั้ว b ของแหล่งจ่ายไฟผ่าน D1, RL และ D3; ในครึ่งวงจรเชิงลบของ U2 ศักยภาพที่จุด b สูงกว่าศักยภาพที่จุด a เปิด D2 และ D3 D1 และ D3 ถูกตัดออก และกระแสกลับจากจุดสิ้นสุด b ไปยังจุดสิ้นสุด a ของแหล่งจ่ายไฟ ผ่าน D2, RL และ D4 เมื่อเทียบกับวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันของ U2 และ RL กระแสเอาต์พุตและแรงดันจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ระดับการกระเพื่อมในปัจจุบันจะลดลง หม้อแปลงไฟฟ้า
มีกระแสสมมาตรไหลในครึ่งวงจรบวกและลบซึ่งใช้อย่างเต็มที่และไม่มีปัญหาในการดึงดูดแม่เหล็กเพียงครั้งเดียว แต่ต้องใช้ไดโอดเรียงกระแสสี่ตัว และวงจรมีความซับซ้อนเล็กน้อย เมื่อเทียบกับวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น แม้ว่าจะใช้ไดโอดเรียงกระแสเพิ่มเติมอีก 2 ตัว แต่แรงดันต้านทานย้อนกลับจะเพิ่มเป็นสองเท่า วงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงมีค่าน้อยกว่าหนึ่งรอบ และค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำกว่าวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
2 การออกแบบแหล่งจ่ายไฟหลัก
ส่วนนี้ปรับแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัวแบบปรับได้สามขั้ว เมื่อปรับโพเทนชิออมิเตอร์ R2 แรงดันจะเปลี่ยนตามค่าความต้านทานของตัวต้านทาน
3 การออกแบบส่วนวงจรป้องกัน วงจรป้องกันใช้ฟังก์ชันของหลอดเอฟเฟกต์สนามและการทำงานของมัน
หลักการทำงานมีดังต่อไปนี้: เมื่อเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟลัดวงจร เกตซอร์สของทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม VT2 จะมีศักย์ไฟฟ้าและการนำไฟฟ้าเท่ากัน และแหล่งเดรนของมันจะแชร์กระแสเบสของทรานซิสเตอร์ปรับค่า VT1 เพื่อลด กระแสการนำของทรานซิสเตอร์ปรับค่า ฟังก์ชัน R2 เป็นตัวต้านทานป้องกันของเกทของทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม เมื่อเลือกหลอดเอฟเฟกต์สนาม แรงดันตกคร่อมการนำไฟฟ้า (แรงดันระหว่างท่อระบายและแหล่งจ่าย) ควรน้อยกว่าแรงดันตกคร่อมการนำไฟฟ้าที่จุดต่ออิมิตเตอร์ของท่อปรับค่า
4 การออกแบบส่วนขับรีเลย์
การออกแบบส่วนนี้ใช้ฟังก์ชันพิเศษของรีเลย์เป็นหลัก: เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของรีเลย์ รีเลย์จะเปิดมิฉะนั้นรีเลย์จะปิด รีเลย์ขับเคลื่อนด้วยชิป 2803 ดังแสดงในรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าปลายทั้งสองของ A และ B เชื่อมต่อกับส่วนเรียงกระแสและส่วนอินพุตของ 2803 เชื่อมต่อกับส่วนถอดรหัส เมื่อสัญญาณถอดรหัสถูกส่งไปยัง 2803 จะตัดสินว่าเอาต์พุตของส่วนท้ายนั้นอยู่ในระดับสูง และรีเลย์ที่เชื่อมต่อกับส่วนท้ายนี้จะเปิดอยู่ นั่นคือมันเชื่อมต่อกับเกียร์แรกของหม้อแปลงเพื่อเล่นบทบาท ของการขยับ







