Huidige stabilisator: doel, beschrijving, diagrammen

Huidige stabilisator: doel, beschrijving, diagrammen
Huidige stabilisator: doel, beschrijving, diagrammen
Anonim

De moderne mens wordt constant omringd door een enorme hoeveelheid elektrische apparatuur, zowel huishoudelijk als industrieel. Het is moeilijk om ons leven voor te stellen zonder elektrische apparaten, ze kwamen stilletjes het huis binnen. Zelfs in onze zakken zijn er altijd een paar van deze apparaten. Al deze apparatuur voor een stabiele werking vereist een ononderbroken stroomvoorziening. Overspanningen in de netspanning en -stroom veroorzaken immers meestal het uitvallen van apparaten.

huidige stabilisator
huidige stabilisator

Om een hoogwaardige stroomvoorziening voor technische apparaten te garanderen, kunt u het beste een stroomstabilisator gebruiken. Het zal netwerkfluctuaties kunnen compenseren en de levensduur kunnen verlengen.

Een stroomstabilisator is een apparaat dat automatisch de stroom van een consument met een bepaalde nauwkeurigheid handhaaft. Het compenseert stroompieken in het netwerk, veranderingen in het belastingsvermogen en de omgevingstemperatuur. Als u bijvoorbeeld het door een apparaat opgenomen vermogen verhoogt, verandert de opgenomen stroom, waardoor een spanningsval over de bronweerstand en de bedradingsweerstand ontstaat. Hoe groter de waarde van de interneweerstand, hoe meer de spanning zal veranderen met toenemende belastingsstroom.

De compenserende stroomstabilisator is een zelfinstellend apparaat dat een negatief feedbackcircuit bevat. Stabilisatie wordt bereikt als gevolg van het wijzigen van de parameters van het regelelement, in het geval dat er een feedbackpuls op inwerkt. Deze parameter wordt de uitgangsstroomfunctie genoemd. Afhankelijk van het type regeling zijn compenserende stroomstabilisatoren: continu, gepulseerd en gemengd.

Hoofdparameters:

1. Stabilisatiefactor ingangsspanning:

K st.t=(∆U in /∆IH) (IH /U in), waar

In , ∆In – huidige waarde en toename van de huidige waarde in de belasting.

K-factor st.t berekend bij constante belastingsweerstand.

2. De waarde van de stabilisatiecoëfficiënt bij verandering van weerstand:

KRH=(∆R n/ R n)(IH/∆IH)=ri / RH waar

RH, ∆R н - weerstand en toename van de belastingsweerstand;

gi – interne weerstandswaarde van de stabilisator.

KRH coëfficiënt wordt berekend met constante ingangsspanning.

3. De waarde van de temperatuurcoëfficiënt van de stabilisator: γ=∆I n /∆t environment

Naar energieparametersstabilisatoren verwijst naar de efficiëntie: η=P out/P in.

Laten we eens kijken naar enkele schema's van stabilisatoren.

FET huidige stabilisator
FET huidige stabilisator

Zeer wijdverbreid is de stroomstabilisator op een veldeffecttransistor, met een kortgesloten gate en source, respectievelijk Uzi=0. De transistor in dit circuit is in serie geschakeld met de belastingsweerstand. De snijpunten van de directe belasting met de uitgangskarakteristiek van de transistor bepalen de waarde van de stroom bij de laagste en hoogste waarde van de ingangsspanning. Bij gebruik van een dergelijke schakeling verandert de belastingsstroom enigszins met een significante verandering in de ingangsspanning.

puls huidige stabilisator
puls huidige stabilisator

Schakelstroomstabilisator heeft zijn onderscheidende kenmerk van de werking van de transistor-regulator in de schakeltoestand. Hiermee kunt u de efficiëntie van het apparaat verhogen. Een schakelstroomstabilisator is een type eencyclusomzetter die wordt gedekt door een negatieve feedbacklus. Dergelijke apparaten kunnen, afhankelijk van de implementatie van het vermogensgedeelte, in twee typen worden verdeeld: met een serieschakeling van een smoorspoel en een transistor; met een serieschakeling van een smoorspoel en een parallelschakeling van een regeltransistor.

Aanbevolen: