Princip delovanja stabilizacije napetosti serijsko reguliranega napajanja
Predpostavimo, da se izhodna napetost UO iz nekega razloga zmanjša, to je, da se napetost oddajnika (UT1) E T1 zmanjša. Ker UD1 ostane nespremenjen, napetost oddajnega spoja (UT1) BE od T1 naraste, kar povzroči dvig osnovnega toka (IT1) B od T1, kar povzroči, da se oddajni tok (IT1) E T1 večkrat poveča in naraste. Iz značilnosti obremenitve tranzistorja je razvidno, da v tem času T1 prevaja bolj v celoti in da se bo padec napetosti cevi (UT1) CE hitro zmanjšal, vhodna napetost UI pa bo postala večja. Ta postopek prilagajanja je lahko predstavljen z naslednjim diagramom razmerja sprememb:
UO↓→(UT1)E↓→UD1 konstanta→(UT1)BE↑→(IT1)B↑→(IT1)E↑→(UT1)CE↓→UO↑
Ko se izhodna napetost dvigne, je celoten postopek analize nasproten spremembi v zgornjem procesu. Tukaj tega ne bomo ponavljali, ampak preprosto izrazimo z naslednjim diagramom razmerja sprememb:
UO↑→(UT1)E↑→UD1 konstanta→(UT1)BE↓→(IT1)B↓→(IT1)E↓→(UT1)CE↑→UO↓
Tukaj analiziramo samo princip delovanja stabilizacije napetosti, ko se izhodna napetost UO zmanjša. Pravzaprav je princip delovanja stabilizacije napetosti, ko se vhodna napetost UI zmanjša, podoben temu. Na koncu se odraža v zmanjšanju izhodne napetosti UO, tako da je princip delovanja približno enak.
Iz principa delovanja vezja je razvidno, da sta za stabilizacijo napetosti dva ključa: prvič, vrednost stabilizacije napetosti UD1 cevi regulatorja napetosti D1 mora ostati stabilna; drugič, prilagoditvena cev T1 mora delovati v območju ojačanja in imeti dobre delovne lastnosti.
Varnostni ukrepi pri uporabi DC reguliranega napajanja
1. Da preprečite motnje zaradi magnetnega uhajanja, razdalja med regulatorjem napetosti in uporabljeno opremo ne sme biti manjša od 2 metrov. Različne magnetne zapise, diske, kartice itd. hranite 2 metra stran od naprave, da preprečite nenamerno magnetizacijo.
2. Stabilizator napetosti običajno vključuje vhodne sponke (A, B, C), izhodne sponke (a, b, c, n), oklop in ozemljitvene sponke jedra. Ti priključki so pravilno priključeni v sistem za stabilizacijo napetosti.
3. Če neuravnoteženost obremenitve preseže 20 %, povežite uporovno obremenitev vzporedno z eno fazo lahke obremenitve, da jo uravnotežite. Podobno, če neuravnoteženost omrežne napetosti na vhodnem koncu preseže 10 %, bo to vplivalo tudi na zmogljivost stabilizacije napetosti stroja. , v tem času je treba na vhodnem koncu namestiti tudi enofazni regulator napetosti, da se zagotovi, da je omrežna napetost na vhodnem koncu v bistvu uravnotežena. Ravnovesje med vhodno napetostjo in obremenitvijo ne presega zgornjega območja, neravnovesje napetosti izhodnega voda pa je manjše ali enako 5 %.
4. Ko pride do kratkega stika v opremi za obremenitev, mora uporabnik izklopiti stroj za pregled in ga nato po odpravi napake kratkega stika znova vklopiti.
5. Ko je neprekinjen delovni čas dolg, bo stroj imel določen dvig temperature, njegova navedena vrednost pa bo nekoliko padla, nekoliko nižja od dejanske vrednosti napetosti.
6. Postavite ga na mesto z dobrim prezračevanjem. Če so prezračevalni pogoji slabi, v zaprtih prostorih namestite prezračevalni ventilator.






