หลักการทำงานของการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแบบอนุกรม

Nov 07, 2023

ฝากข้อความ

หลักการทำงานของการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมแบบอนุกรม

 

สมมติว่าแรงดันเอาต์พุต UO ลดลงด้วยเหตุผลบางประการ นั่นคือแรงดันตัวปล่อย (UT1) E ของ T1 ลดลง เนื่องจาก UD1 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แรงดันไฟฟ้าจุดแยกตัวส่งสัญญาณ (UT1) BE ของ T1 จะเพิ่มขึ้น ทำให้กระแสฐาน (IT1) B ของ T1 เพิ่มขึ้น ทำให้กระแสตัวส่งสัญญาณ T1 (IT1) E ถูกขยายครั้งและเพิ่มขึ้น จากลักษณะโหลดของทรานซิสเตอร์ จะเห็นได้ว่าในเวลานี้ T1 ดำเนินการได้เต็มที่มากขึ้นและแรงดันตกของหลอด (UT1) CE จะลดลงอย่างรวดเร็ว และ UI แรงดันไฟฟ้าอินพุตจะถูกเพิ่มเข้าไปในโหลดมากขึ้น UO จะดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว กระบวนการปรับปรุงนี้สามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
UO↓→(UT1)E↓→UD1 ค่าคงที่→(UT1)BE↑→(IT1)B↑→(IT1)E↑→(UT1)CE↓→UO↑
เมื่อแรงดันเอาต์พุตเพิ่มขึ้น กระบวนการวิเคราะห์ทั้งหมดจะตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการข้างต้น เราจะไม่ทำซ้ำที่นี่ แต่เพียงแสดงด้วยแผนภาพความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
UO↑→(UT1)E↑→UD1 ค่าคงที่→(UT1)BE↓→(IT1)B↓→(IT1)E↓→(UT1)CE↑→UO↓

ที่นี่เราจะวิเคราะห์หลักการทำงานของการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าเมื่อแรงดันเอาต์พุต UO ลดลงเท่านั้น ในความเป็นจริงหลักการทำงานของการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าเมื่อ UI แรงดันไฟฟ้าอินพุตลดลงจะคล้ายกันเช่นนี้ ท้ายที่สุดจะสะท้อนให้เห็นในการลดลงของแรงดันเอาต์พุต UO ดังนั้นหลักการทำงานจึงใกล้เคียงกัน


จากหลักการทำงานของวงจรจะเห็นได้ว่ามีสองปุ่มสำหรับการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า: ประการแรก ค่ารักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า UD1 ของท่อควบคุมแรงดันไฟฟ้า D1 จะต้องคงที่ ประการที่สอง ท่อปรับ T1 ต้องทำงานในเขตขยายเสียงและมีลักษณะการทำงานที่ดี


ข้อควรระวังเมื่อใช้แหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม
1. เพื่อป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กรั่ว ระยะห่างระหว่างตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ควรน้อยกว่า 2 เมตร บันทึกแม่เหล็ก ดิสก์ การ์ด ฯลฯ ควรเก็บให้ห่างจากตัวเครื่อง 2 เมตร เพื่อป้องกันการเกิดสนามแม่เหล็กโดยไม่ตั้งใจ


2. โดยทั่วไปตัวปรับแรงดันไฟฟ้าจะประกอบด้วยเทอร์มินัลอินพุต (A, B, C), เทอร์มินัลเอาต์พุต (a, b, c, n), ชีลด์ และเทอร์มินัลกราวด์ของเปลือกหลัก ขั้วต่อเหล่านี้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องในระบบรักษาแรงดันไฟฟ้า


3. หากโหลดไม่สมดุลเกิน 20% ให้เชื่อมต่อโหลดต้านทานแบบขนานกับเฟสหนึ่งของโหลดเบาเพื่อให้สมดุล ในทำนองเดียวกัน หากความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าที่ปลายอินพุตเกิน 10% ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของเครื่องด้วย ในเวลานี้ ควรติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียวที่ปลายอินพุตเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของสายที่ปลายอินพุตมีความสมดุลโดยทั่วไป ความสมดุลระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและโหลดไม่เกินช่วงข้างต้น และความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าของสายเอาต์พุตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%


4. เมื่อมีการลัดวงจรในอุปกรณ์โหลด ผู้ใช้จะต้องปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบ และเปิดใหม่อีกครั้งหลังจากกำจัดข้อผิดพลาดการลัดวงจรแล้ว


5. เมื่อเวลาทำงานต่อเนื่องยาวนาน เครื่องจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น และค่าที่ระบุจะลดลงเล็กน้อย ต่ำกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าจริงเล็กน้อย


6.ควรวางไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หากสภาพการระบายอากาศไม่ดี โปรดติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในอาคาร

 

Switching Power Supply

 

ส่งคำถาม