Princípio de funcionamento detalhado da fonte de alimentação regulada linear
De acordo com o estado de funcionamento do tubo regulador, geralmente dividimos a fonte de alimentação regulada em duas categorias: fonte de alimentação regulada linear e fonte de alimentação regulada comutada. Além disso, existe uma pequena fonte de alimentação que utiliza uma válvula Zener.
A fonte de alimentação regulada linear mencionada aqui refere-se à fonte de alimentação regulada DC na qual o tubo regulador funciona em um estado linear. O tubo de ajuste funciona em estado linear, que pode ser entendido da seguinte forma: RW (veja a análise abaixo) é continuamente variável, ou seja, linear. É diferente na fonte de alimentação de comutação. O tubo de comutação (na fonte de alimentação de comutação, geralmente chamamos o tubo de ajuste de tubo de comutação) funciona em dois estados: ligado e desligado: ligado - a resistência é muito pequena; desligado - a resistência é muito pequena grande. Um tubo trabalhando em um estado on-off obviamente não está em um estado linear.
A fonte de alimentação regulada linear é um tipo de fonte de alimentação CC regulada que foi usada anteriormente. As características da fonte de alimentação CC linear regulada são: a tensão de saída é menor que a tensão de entrada; a velocidade de resposta é rápida, a ondulação de saída é pequena; o ruído gerado pela obra é baixo; a eficiência é baixa (o LDO que se vê frequentemente agora parece resolver o problema de eficiência); Grande geração de calor (especialmente fonte de alimentação de alta potência), que aumenta indiretamente o ruído térmico no sistema.
Princípio de funcionamento: Vamos primeiro usar a figura a seguir para ilustrar o princípio da fonte de alimentação regulada linear para regular a tensão.
Conforme mostrado na figura abaixo, o resistor variável RW e o resistor de carga RL formam um circuito divisor de tensão e a tensão de saída é:
Uo=Ui×RL/(RW mais RL), portanto, ajustando o tamanho de RW, a tensão de saída pode ser alterada. Observe que nesta fórmula, se olharmos apenas para a mudança de valor do resistor ajustável RW, a saída de Uo não é linear, mas se olharmos para RW e RL juntos, é linear. Observe também que nossa figura não desenha a saída de RW para a esquerda, mas para a direita. Embora não haja diferença em relação à fórmula, o desenho à direita apenas reflete os conceitos de "sampling" e "feedback"--a maioria das fontes de alimentação reais funciona no modo de amostragem e feedback Abaixo, o método de feedforward raramente é usado ou, se for usado, é apenas um método auxiliar.
Vamos continuar: Se usarmos um triodo ou transistor de efeito de campo para substituir o resistor variável na figura, e controlar o valor da resistência deste "varistor" detectando a tensão de saída, para que a tensão de saída permaneça constante, para que possamos O objetivo de estabilização de tensão é alcançado. Este triodo ou tubo de efeito de campo é usado para ajustar a saída de tensão, por isso é chamado de tubo de ajuste.
Conforme mostrado na Figura 1, como o tubo regulador é conectado em série entre a fonte de alimentação e a carga, ele é chamado de fonte de alimentação regulada em série. Correspondentemente, há também uma fonte de alimentação regulada do tipo shunt, que é para ajustar a tensão de saída conectando um tubo regulador em paralelo com a carga. O regulador de tensão de referência típico TL431 é um regulador de tensão do tipo shunt. A chamada conexão paralela significa que, como o tubo regulador de tensão na Figura 2, a "estabilidade" da tensão do emissor do tubo amplificador atenuador é assegurada por derivação. Talvez essa figura não deixe ver que se trata de "conexão paralela", mas um olhar mais atento, sim. Porém, todos devem ficar atentos aqui: o tubo regulador de tensão aqui funciona em sua região não linear, então se você pensa que é uma fonte de alimentação, ela também é uma fonte de alimentação não linear.






