Kas ir lineārais sprieguma regulators
Lineāri regulēta barošanas avota klase ir līdzstrāvas regulēta barošanas avota klase, kas tika izmantota iepriekš. Atkarībā no regulēšanas caurules darba stāvokļa regulējamo barošanas avotu bieži iedalām divās kategorijās: lineārā regulētā barošanas avotā un komutācijas regulētā barošanas avotā. Lineāri regulējamu līdzstrāvas barošanas avotu raksturo: izejas spriegums nekā ieejas spriegums ir zems; ātrs reakcijas laiks, izejas pulsācija ir maza; zems darba radītais troksnis; zema efektivitāte (tagad bieži apskatīt LDO ir atrisināt problēmu efektivitāti un rašanos); siltumu (īpaši lieljaudas barošanas avotu), netieši uz sistēmu, lai palielinātu termisko troksni.
Atkarībā no regulatora caurules darbības stāvokļa regulējamo barošanas avotu bieži iedalām divās kategorijās: lineārā regulētā barošanas avotā un komutācijas regulētā barošanas avotā. Turklāt ir neliels barošanas bloks, kas izmanto sprieguma regulatoru. Lineāri regulētā barošanas avots šeit attiecas uz līdzstrāvas regulētu barošanas avotu, kurā regulatora caurule darbojas lineārā stāvoklī. Lineārā stāvoklī strādājošu regulatoru var saprast šādi: RW (skat. analīzi zemāk) ir nepārtraukti mainīgs, ti, lineārs.
Lineāri regulējamas barošanas avota darbības princips
Uo=Ui×RL/(RW+RL), tāpēc, pielāgojot RW lielumu, varat mainīt izejas sprieguma lielumu. Ņemiet vērā, ka šajā vienādojumā Uo izvade nav lineāra, ja skatāmies tikai uz regulējamā rezistora RW vērtības izmaiņām, bet tā ir lineāra, ja skatāmies RW un RL kopā. Ņemiet vērā arī to, ka šajā diagrammā mēs nezīmējam RW vadus, kas savienoti pa kreisi, bet gan labajā pusē. Lai gan tas neatšķiras no formulas, bet zīmēts pa labi, bet atspoguļo jēdzienus "izlases" un "atgriezeniskā saite" ---- faktiskā barošanas avota, lielākā daļa darba paraugu ņemšanas un atgriezeniskās saites režīmā , pārsūtīšanas metode tiek izmantota reti vai, ja tā tiek izmantota, tā ir tikai palīgmetode.
Turpināsim: ja mēs izmantojam triodes vai lauka efekta cauruli, lai nomainītu mainīgo rezistoru attēlā un, nosakot izejas sprieguma lielumu, lai kontrolētu šīs "mainīgās rezistoru" pretestības lielumu, lai izejas spriegums paliek nemainīgs, tāpēc esam sasnieguši sprieguma regulēšanas mērķi. Triode vai lauka efekta caurule tiek izmantota, lai pielāgotu izejas sprieguma lielumu, tāpēc to sauc par regulatoru.
Tā kā regulators ir virknē savienots starp barošanas avotu un slodzi, tāpēc to sauc par sērijas tipa sprieguma regulatoru. Attiecīgi ir paralēla tipa regulējama barošana, tas ir, regulēšanas caurule un slodze paralēli, lai regulētu izejas spriegumu, tipisks atsauces regulators TL431 ir paralēlā tipa regulators. Tā sauktais paralēlais līdzeklis, ir kā 2. attēlā regulatorā, caur šuntu, lai nodrošinātu, ka vājinājuma pastiprinātāja caurules emitera sprieguma "stabilitāte", iespējams, šis skaitlis neļauj uzreiz redzēt, ka tas ir "paralēli", bet tuvāk paskaties, tiešām. Tomēr šeit arī jāatzīmē: regulators šeit ir tā nelineārā darbības reģiona izmantošana, tāpēc, ja jūs domājat, ka tas ir barošanas avots, tas ir arī nelineārs barošanas avots. Lai atvieglotu jūsu izpratni, atgriezieties pie mums, lai atrastu saprātīgi piemērotu diagrammu, ko redzēt, līdz varat to īsi saprast.
Tā kā regulatora caurule ir līdzvērtīga rezistoram, strāva, kas plūst caur rezistoru, sakarst, tāpēc regulatora caurule, kas darbojas lineārā stāvoklī, parasti rada daudz siltuma, kā rezultātā efektivitāte ir zema. Tas ir viens no galvenajiem lineārā sprieguma regulatora trūkumiem. Lai iegūtu sīkāku izpratni par lineāri regulējamiem barošanas avotiem, lūdzu, skatiet mācību grāmatu Analog Electronic Circuits. Šeit mēs galvenokārt palīdzēsim noskaidrot šos jēdzienus un to savstarpējo saistību.






