Kas ir papildu barošanas avots?
Nodrošiniet dažādas barošanas avota prasības visām atsevišķām shēmām. Slēdžu kontrolētā sprieguma regulēšanas princips ir tāds, ka slēdzis K tiek atkārtoti ieslēgts un izslēgts noteiktos laika intervālos. Kad slēdzis K ir ieslēgts, tiek nodrošināta ieejas jauda E, lai slodze RL būtu slēdzis K un filtrēšanas ķēdi. Visā periodā ieslēdzot, jauda E nodrošina enerģiju slodzei; Kad slēdzis K ir atvienots, ieejas jaudas avots E pārtrauc enerģijas padevi. Var redzēt, ka ieejas barošanas avots nodrošina enerģiju slodzei ar pārtraukumiem. Lai slodze saņemtu nepārtrauktu enerģijas padevi, slēdzim stabilizētajam barošanas avotam jābūt enerģijas uzglabāšanas ierīcei, kas glabā enerģijas daļu, ieslēdzot slēdzi, un atbrīvo to slodzei, kad slēdzis ir izslēgts. Diagrammā šī funkcija ir shēmai, kas sastāv no induktora L, kondensatora C2 un diode D. Induktivitāte L tiek izmantota enerģijas glabāšanai. Kad slēdzis ir izslēgts, induktivitātē saglabātā enerģija L tiek atbrīvota slodzē caur diodes D, ļaujot slodzei saņemt nepārtrauktu un stabilu enerģiju. Tā kā diode D uztur slodzes strāvu nepārtrauktu, to sauc par brīva riteņa diodi. Vidējo spriegumu EAB starp AB var izteikt šādi: EAB=ton/t * e, kur ton ir laiks, kad slēdzis tiek ieslēgts katru reizi, un t ir slēdža darba cikls (ti Kā redzams no vienādojuma, mainot slēdža attiecību no laika uz darba ciklu, maina arī vidējo spriegumu starp AB, tāpēc, automātiski pielāgojot ton un T attiecību ar slodzes un ieejas barošanas sprieguma izmaiņām var uzturēt izejas spriegumu v 0 nemainīgi. Mainot tonnas un darba cikla attiecību, tas ir, impulsa darba cikla maiņu, ir metode, ko sauc par "laika koeficienta kontroli" (TRC).






