Mis on lineaarne pingeregulaator
Lineaarne reguleeritud toiteallikas on varem kasutatud alalisvoolu reguleeritud toiteallika klass. Vastavalt reguleerimistoru tööolekule jagame reguleeritud toiteallika sageli kahte kategooriasse: lineaarne reguleeritav toiteallikas ja lülitusreguleeritud toiteallikas. Lineaarne reguleeritud alalisvoolu toiteallikat iseloomustab: väljundpinge kui sisendpinge on madal; kiire reageerimisaeg, väljundi pulsatsioon on väike; tööst tulenev madal müra; madal efektiivsus (nüüd sageli vaadata LDO on probleemi lahendamiseks tõhususe ja tekkimist); soojus (eriti suure võimsusega toiteallikas), kaudselt süsteemi, et suurendada soojusmüra.
Vastavalt regulaatortoru tööolekule jagame reguleeritud toiteallika sageli kahte kategooriasse: lineaarne reguleeritav toiteallikas ja lülitusreguleeritud toiteallikas. Lisaks on väike toiteallikas, mis kasutab pingeregulaatorit. Lineaarne reguleeritud toiteallikas viitab siin alalisvoolu reguleeritud toiteallikale, milles regulaatori toru töötab lineaarses olekus. Lineaarses olekus töötavat regulaatorit saab mõista nii: RW (vt allpool analüüsi) on pidevalt muutuv ehk lineaarne.
Lineaarse reguleeritud toiteallika tööpõhimõte
Uo=Ui×RL/(RW+RL), seega saate RW suurust reguleerides muuta väljundpinge suurust. Pange tähele, et selles võrrandis ei ole Uo väljund lineaarne, kui vaatame ainult reguleeritava takisti RW väärtuse muutust, kuid see on lineaarne, kui vaatame RW ja RL koos. Pange tähele ka seda, et me ei joonista sellel diagrammil vasakule ühendatud RW juhtmeid, vaid paremale. Kuigi see ei muuda valemist, kuid on joonistatud paremal, kuid peegeldab "proovivõtu" ja "tagasiside" ---- tegelikku toiteallikat, valdav enamus tööst diskreetimis- ja tagasisiderežiimis , kasutatakse edasisuunamismeetodit harva või kui nad seda kasutavad, on see ainult abimeetod.
Jätkame: Kui kasutame trioodi või väljaefektiga toru, asendage joonisel olev muutuv takisti ja tuvastage väljundpinge suurus, et juhtida selle "muutuv takisti" takistuse suurust, nii et väljundpinge jääb konstantseks, nii et oleme saavutanud pinge reguleerimise eesmärgi. Trioodi või väljaefekti toru kasutatakse pinge väljundi suuruse reguleerimiseks, seega nimetatakse seda regulaatoriks.
Kuna regulaator on järjestikku ühendatud toiteallika ja koormuse vahel, nimetatakse seda jadatüüpi pingeregulaatoriks. Sellest lähtuvalt on väljundpinge reguleerimiseks paralleelset tüüpi reguleeritud toiteallikad, st reguleerimistoru ja koormus paralleelselt, tüüpiline võrdlusregulaator TL431 on paralleelset tüüpi regulaator. Niinimetatud paralleelsed vahendid, on nagu joonisel 2 regulaatoris, läbi šundi tagamaks, et sumbuvusvõimendi toru emitteri pinge "stabiilsus", võib-olla see näitaja ei lase kohe näha, et see on "paralleel", vaid lähem. vaata, tõesti. Siiski peaksime siinkohal ka märkima: siin on regulaator selle mittelineaarse tööpiirkonna kasutamine, seega, kui arvate, et see on toiteallikas, on see ka mittelineaarne toiteallikas. Mõistmise hõlbustamiseks pöörduge tagasi meie poole, et leida vaatamiseks mõistlikult sobiv diagramm, kuni saate sellest lühidalt aru.
Kuna regulaatortoru on samaväärne takistiga, soojeneb takistit läbiv vool, mistõttu lineaarses olekus töötav regulaatortoru tekitab üldiselt palju soojust, mille tulemuseks on madal efektiivsus. See on lineaarse pingeregulaatori üks peamisi puudusi. Lineaarsete reguleeritud toiteallikate üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vaadake Analog Electronic Circuits õpikut. Siin aitame teil põhiliselt selgitada need mõisted ja nende seosed üksteisega.






