Mi a feszültségszabályozók

 

A feszültségszabályozó egy olyan rendszer, amelynek célja az állandó . állandó feszültség karbantartása használhat egy egyszerű adagolási formatervezést, vagy tartalmazhat negatív visszacsatolást . Az elektromechanikus mechanizmust használhat, vagy az elektronikus alkatrészeket .}}}}}}}}}}}}}}}} -ben lehet használni. Olyan eszközökben, mint a számítógépes tápegységek, ahol stabilizálják a processzor által használt DC feszültségeket és más elemeket . az autói generátorokban és a központi erőmű -generátor üzemekben, a feszültségszabályozók a.. elektromos energiaelosztó rendszerben történő kimenetet vezérelhetik, hogy az összes ügyfél, hogy a nagy mennyiségű mennyiségű mennyiségű, a feszültségszabályozókat beépítsék egy alállomást, vagyis az elosztóvezetékek mentén. . sor

 

A feszültségszabályozók előnyei

Eloszláscsomag
A diffúziós közös technológiát alkalmazó feszültségszabályozók ez a fejlett kialakítás lehetővé teszi az egyenirányító számára, hogy jobban eloszlatja a hőt a magas hőmérsékletű környezetben, biztosítva a berendezés stabilitását a hosszú távú művelet során .

 

Alacsony előremenő feszültségcsepp
Feszültségszabályozók, amelyek nagyobb hatékonysággal működhetnek, csökkenthetik az energiaveszteséget és javíthatják a teljes áramkör hatékonyságát .

 

Nagy megbízhatóság
A feszültségszabályozók a pontos kialakítás és a kiváló minőségű anyagok kiválasztása révén stabil teljesítményt tartanak fenn, és kiterjeszthetik a berendezés élettartamát különböző munkakörülmények között .

 

Nagy túlfeszültség -áramképesség
A túlfeszültség -áram az áramkörökben, a feszültségszabályozókban az áramlási áramlások általánosan ingadozás, amely hatékonyan reagálhat az áramkör hirtelen áramlásaira, és biztosítja a berendezések biztonságos működését .

 

 

Miért válasszon minket

 

 

Company Honor
A társaság több mint 80 szabadalmi engedélyt kapott, olyan szempontokat fedezve, mint például a találmányozási szabadalmak, a tervezési szabadalmak és a közüzemi modell szabadalmak .

 

Vállalati stratégia
További piaci részesedések bővítése a tengerentúli piaci részvényekben, majd az új társaság passzív alkatrészek számára, az előnyben részesítési láncrendszer javításával, a legjobb szolgáltatást nyújtja az ügyfelek számára .

 

Termékek alkalmazásai
Számos területen széles körben alkalmazott termékek, például tápegység és adapter (ügyfél: napfény tápegység), zöld világítás (ügyfelek: MLS, tospo világítás), útválasztó (ügyfél: huawei), okostelefon (ügyfelek: Huawei, Xiaomi, OPPO) és kommunikációs termékek, Automobile Electric (Ügyfél: SAIC Generaltors), frekvenciatermelő, nagy és kis háztartási elektromos adatok (az elektromos alapanyagok (ügyfél): (Hikvision, Dahua) és más területek .

 

K + F képesség
A tényleges menedzsment követelmények szerint a vállalat évek óta függetlenül épített egy TRR irodai menedzsment rendszert, beépítve a legtöbb funkciót, például a termelést, az értékesítést, a pénzügyeket, a személyzetet és az adminisztrációt a rendszerkezelésbe, előmozdítva a vállalat menedzsment -információt, és megvalósítva a termelési és keresleti adatbáziskezelési módot, javítja a termelés minőségét és hatékonyságát, és jobban elérje a komplex termékek kezelését, a komplex termelést, és megfeleljen a különböző igényekhez .}}}}}}}}}}}}}}

 

A feszültségszabályozók típusai

 

Lineáris feszültségszabályozók (LVR)
A lineáris feszültségszabályozók meglehetősen egyszerűek és általánosan használnak . Egyszerűen mégis hatékonyan működnek, fenntartva az állandó kimeneti feszültséget azáltal, hogy megszabadulnak a túlzott energiától, mint a hőtől ., annak ellenére, hogy energiahatékonyak, ideálisak alacsony energiájú alkalmazásokhoz

 

Kapcsoló feszültségszabályozók (SVR)
Kapcsoló feszültségszabályozók, amelyeket azt is hallja, hogy kapcsoló módú tápegységeket hívnak, nagyon jól működnek olyan helyzetekben, ahol sok energiára van szükség ..
Alkalmazások:Az SVR-ket általában nagy teljesítményű eszközökben találják meg, amelyeknek minimalizálniuk kell a hőtermelés minimalizálását . Laptopokban, asztali számítógépekben és ipari berendezésekben gyakran látják őket, amelyek sok energiát igényelnek .

 

Zener dióda feszültségszabályozók
A Zener -diódákat, amelyek félvezető eszközök típusai, úgy vannak kialakítva, hogy folyamatosan feszültség folyjon a végpontjaikon keresztül . A bontási területükön dolgoznak, és hatékonyan kezelik őket a . feszültség szabályozásában.
A Zener dióda feszültségszabályozókat gyakran olyan helyzetekben használják, amelyek alacsony teljesítményt igényelnek . Ezek magukban foglalják az analóg áramkörök referenciafeszültségeinek ellátását és a feszültség szorítását . védelmi áramkörökben

 

Programozható feszültségszabályozók
A programozható feszültségszabályozók nagyon praktikusak eszközök . ők lehetőséget adnak az embereknek, hogy megcsípjék a kimeneti feszültséget, hogy megfeleljenek az egyedi igényeiknek, hihetetlenül rugalmasakká teszik őket . Plusz, szuper sokoldalúak, mindenféle iparágban használják őket, a telekommunikációtól az autóipari és akár aerospace -ig.
Alkalmazások:Ha pontos feszültségvezérlést keres, mondjuk a precíziós műszereket és a kutatási berendezéseket, a programozható feszültségszabályozók gyakran választják a . -nel rendelkező lehetőséget.

 

Kapcsoló üzemmódú tápegységek (SMP)
Kapcsoló üzemmódú tápegységek vagy SMP -k egyfajta feszültségszabályozókba esnek . A bejövő feszültség átalakításával olyan négyszöghullámká alakítják, amely folyamatosan oszcillálja a . ezt követően ezt a hullámot szűrik, hogy stabil kimeneti feszültséget kínáljanak .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Alkalmazások:Az SMPS, vagy a Switch mód tápegysége népszerű választás a jelenlegi elektronikában hatékonyságának és kis testtartásának köszönhetően . A naponta használt dolgokban megtalálhatja, mint például a mobiltelefon -töltők, a LED -es illesztőprogramok és az audio erősítők .

 

Jelenlegi forrásszabályozók
Azok a szabályozók, amelyek következetes áramot biztosítanak, az úgynevezett jelenlegi forrásszabályozók, elég egyediek .} Kiválóan alkalmasak egy terhelés folyamatos áramlási áramlására, amely rendkívül fontos az alkalmazásokban, ahol az aktuális állandó tartása fontosabb, mint egy állandó feszültség .
Alkalmazások:Általában a jelenlegi forrásszabályozókat használjuk olyan dolgokban, mint a LED -es illesztőprogramok, a tranzisztor torzítás és bizonyos egyedi érzékelő alkalmazások .

 

Hogyan válasszuk ki a feszültségszabályozókat
 

Bemeneti feszültség és kimeneti feszültség

  • Ideális esetben ismeri a bemeneti feszültségtartományt és a szükséges kimeneti feszültséget, amelyet a . minden egyes feszültségszabályozó chip -szel egy specifikus output feszültséghez használnak, például egy . -re, egy 120 VAC -os teljesítményű készüléken futó eszköznél, amelynek 5 V -os PI -vezérlője van, és 24 V -os, 24 V -os, 12v -os, 12v -os motoros motorokat és egy 24 V -os léptéket kell használni. szabályozók annak biztosítása érdekében, hogy minden simán futjon .
  • Ha azonban a különféle felhasználásokhoz kéznél lévő készletet tárol, akkor olyan állítható kimeneti szabályozókat találhat, amelyek egy egyszerű kimenetek tartományához használhatók egy egyszerű beállítás elvégzésével .
 

Lemorzsolódási feszültség

  • A lemorzsolódás a minimális puffer a . output és a bemeneti feszültségek között, ha 7 V bemenete van, és 5 V kimenetet igényel, akkor legalább 2 V -os kimaradásra van szükség ., ha azt gyanítja, hogy a 7V bemenet 7 V alá esik, akkor alacsonyabb kimaradásra van szüksége .}}}}}}}
  • A lemorzsolódás minden egyes feszültségszabályozó chiphez van megadva, a . kimeneti feszültséggel együtt például 5 V feszültségszabályozókat találhat a rendelkezésre álló kimaradások tartományával . Az áramköröknél, amelyek kis különbséggel rendelkeznek a bemeneti és a kimeneti feszültségű feszültség között, egy alacsony csekkes feszültség-szabályozó (ldo) vagy akár egy ultra-low-venaging regulátor között, {}} {}}} {}
 

Lineáris szabályos vagy váltószabályozó

  • A lineáris szabályozó nem tudja kompenzálni a hatalmat, amely a . kimeneti feszültség alá esik, hogy 5 V kimenetet biztosítson, legalább 5 V-ot kell fenntartani a bemeneti feszültségből és a lineáris feszültségszabályozó ., ha a teljesítménycseppeket kompenzálni kell, akkor a Boost vagy a Step-Up kapcsoló szabályozó használható .
  • Egy másik példa, ha a kapcsoló szabályozó hasznos lehet, ha az energiafogyasztás tüskéje a feszültség . -et okozhat, például amikor egy mágnesszelep beindul, az energiafogyasztási tüskék, a feszültségcseppek és a mikrokontroller visszaállítása, hacsak nem használ egy feszültségszabályozót, amely kompenzálhatja a .}}}}}}}}}}}
  • A váltási szabályozóknak is értelmesebb lehet az eszközök, ha nagy különbség van a bemeneti és a kimeneti feszültségek között, ami túl sok energiát eredményez, és hőt generálnak .
 

Eszközérzékenység
A rendkívül érzékeny eszközök, például okostelefonok, vezeték nélküli eszközök és akkumulátorral működő orvosi berendezések megkövetelhetik egy speciális szabályozót, hogy csökkentsék a zajt .

 

Válaszidő
Az olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors válaszidőt igényelnek, például grafikus kártyákat, televíziókat, számítógépeket, nyomtatókat és beágyazott rendszereket, a speciális feszültségszabályozók elérhetők a . gyors válaszidőkkel.

 

Erősugárzás
Lineáris feszültségszabályozó használatakor a bemeneti feszültség és a kimeneti feszültség közötti különbség elveszik azáltal, hogy hőre konvertálja ., ha alacsony az energiafogyasztás, a létrehozott hő valószínűleg nem probléma ., az alkalmazástól függően, ha az áramot az áramot használják, a keletkezett hőmennyiség .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} A lineáris szabályozó helyett az egyik lehetséges megoldás a . Heators -odakorral is az optimális hőmérsékleti tartományon belül maradhat. .

 

Hogyan működnek a feszültségszabályozók
1

Az összes feszültségszabályozó ugyanazt a technológiát használja fel a . kimeneti feszültség stabilizálására. A kimeneti feszültséget mintát veszünk (mintát) egy ellenállás-elválasztó (ellenállási elválasztó) révén, amely a Hiba Amplifier-hez kapcsolódó bemeneti bemeneti bemeneti bemeneti bemenethez (fordító bemenet) és a Hiba amplifier-hez tartozó bemenethez) és a Hiba amplifier-hez való beilleszkedése), és a Hiba amplifier-hez való beilleszkedése). VREF . A referencia feszültséget a sávrés referenciaforrás (sáv Gapreference) generálja az IC . -ben. A hibaerősítő mindig megpróbálja arra kényszeríteni, hogy a bemenetek egyenlőek legyenek rajta .

2

Vout=Vref (1+ R1/R2)
Az egyfázisú AC feszültségszabályozó alapvető elemzése .
Az egyfázisú SVC közvetlen feszültségszabályozó alapvető elemzése .

3

Az A pont az egyfázisú szabályozó bemeneti oldala, a B pont pedig az egyfázisú szabályozó . kimeneti oldala.

4

Valójában az ilyen típusú feszültségszabályozó egy feszültségszabályozóval közvetlenül egy . auto-transzformátor alapelvéből készül. állapot . Ha a bemeneti feszültség alacsonyabb, mint 220 V, akkor az Auto Transformer step-up állapotban működik .

5

Ez a szabályozó különbözik az automatikus transzformátortól, elsősorban abban az értelemben, hogy az A bemeneti pont önkényesen csúszhat a 0 V -ről 250 V -ra . Ilyen módon, a bemeneti feszültség bemeneti pontja bármikor beállítható, hogy megfeleljen az állandó kimeneti feszültségnek, amely a Motor átmeneti, és a Motor át a Sliding Sliding -t, amely a Sliding Trime -t, a Sliding Trime -t, a Sliding Trime -t, a Sliding Trime -t, a Sliding Trime -t. A motor irányítását a . feszültségszabályozó vezérlő áramkör vezérli.

6

A feszültség stabilizátorának mintavételi áramköre a feszültség stabilizátorának két kimeneti pontja közötti feszültséget figyeli ., amikor a kimeneti feszültség növekszik, akkor a motort vezérli, hogy az autotransformer .}} {}} {} {}} -re irányuló irányba mozogjon, és a motoros mozgást elérje. {}}}}. Ezzel szemben a vezérlőáramkör vezérli a motort, hogy a . automatikus transzformátor fellendítésének irányába forogjon, amikor a kívánt feszültség elérése .

7

Az ilyen típusú feszültség-stabilizátor kapacitását a kimeneti feszültség-transzformátor automatikus transzformátora viseli, de a gyártási folyamat befolyása miatt nem lehet nagyon nagy, és csak az alacsony teljesítményű alkalmakhoz igazítható, ha a szabályozó teljesítményét}, akkor a kompenzációs transzformátorhoz való hozzáféréshez valósítható, ha a regulátor}}}}}}} -et kell hozzáadni.

8

Az ilyen típusú feszültség-stabilizátor kapacitását a kimeneti feszültség-transzformátor automatikus transzformátora viseli, de a gyártási folyamat befolyása miatt nem lehet nagyon nagy, és csak az alacsony teljesítményű alkalmakhoz igazítható, ha a szabályozó teljesítményét}, akkor a kompenzációs transzformátorhoz való hozzáféréshez valósítható, ha a regulátor}}}}}}} -et kell hozzáadni.

 

Hogyan kell telepíteni a feszültségszabályozókat

 

Kapcsolja ki:Ügyeljen arra, hogy kapcsolja ki és húzza ki az összes olyan berendezést, amely csatlakozik a tápegységhez, amelyet a . szabályoz.

 

BIZTONSÁG:Helyezze fel a biztonsági felszereléseket, például a kesztyűt és a szemvédelmet, ha szükséges, .

 

Azonosítsa a bemeneteket és kimeneteket:Keresse meg a feszültségszabályozó bemeneti és kimeneti termináljait, amelyeket gyakran 'in' és 'out' . jelöléssel jelölnek meg.

 

Szerelje fel a szabályozót:Szerelje fel a szabályozót egy stabil felületre csavarok vagy más rögzítőelemek segítségével, a . gyártó által megadott módon. Ellenőrizze, hogy a terület jól szellőzőnyílással rendelkezik, ha a szabályozó hőt generál .

 

Csatlakoztassa a bemenetet:Csatlakoztassa az 'in' terminálokat a . szabályozáshoz szükséges áramforráshoz. Ezt általában a huzal végének eltávolításával és a bemeneti terminálokba történő beillesztésével végezzük, majd a csavarokat szorgalmazzák, hogy rögzítsék őket .}}}}} .

 

Csatlakoztassa a kimenetet:Csatlakoztassa a 'Out' csatlakozókat az eszközhöz vagy az áramkörhöz, amelyet a szabályozott feszültséghez kíván hozzáadni a . -re, rögzítse a vezetékeket csavarokkal vagy megfelelő csatlakozókkal .

 

Ellenőrizze a kapcsolatokat:Duplán ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes kapcsolat biztonságos és megfelelően szigetelt-e .

 

Bekapcsolva:Kapcsolja be a tápegységet, és használjon multimétert a kimeneti feszültség megegyezéséhez, amit elvár a szabályozó specifikációi alapján .

 

Tesztelje a terhelést:Végül csatlakoztassa a készüléket, és tesztelje azt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megkapja -e a megfelelő feszültséget .

 

A feszültségszabályozók alkalmazása elektronikus áramkörökben

Energiaellátási szabályozás
A feszültségszabályozók egyik elsődleges alkalmazása az, hogy az elektronikus eszközökben a . tápegységek stabilizálása az állandó feszültség kimenetének fenntartásával megakadályozzák a bemeneti feszültség ingadozásait, hogy befolyásolják az eszköz teljesítményét .

 

Akkumulátor töltése és kezelése
A feszültségszabályozókat az akkumulátor töltő- és kezelési rendszereiben használják a töltési folyamat szabályozására és a stabil feszültségszint fenntartására . Ez biztosítja az optimális akkumulátor teljesítményét és a hosszú élettartamot .

 

Autóipari elektronika
Az autóipari elektronikában a feszültségszabályozók biztosítják, hogy a járműben lévő különféle elektronikus rendszerek stabil feszültségellátást kapjanak . alkalmazásokban, például motorvezérlő modulokban, műszerfalkijelzőkben és szórakoztató rendszerekben .

 

Kommunikációs eszközök
A rádióadók, a vevők és más kommunikációs eszközök a feszültségszabályozókra támaszkodnak a stabil művelet fenntartása érdekében . Az áramellátás ingadozásai a jelzés torzításához és a csökkent kommunikációs minőséghez vezethetnek .

 

Fogyasztói elektronika
A feszültségszabályozók a fogyasztói elektronikák széles skálájában találhatók, beleértve az okostelefonokat, a laptopokat és a televíziókat .. Ezek segítenek ezeknek az eszközöknek a megbízható működésében, ha stabil tápegységet tartanak fenn. .

 

Orvosi berendezések
Az orvostechnikai eszközök, mint például a betegmonitorok és a diagnosztikai berendezések, pontos és stabil feszültségszabályozást igényelnek a pontos mérések és a biztonságos működés biztosítása érdekében .

 

Megújuló energiarendszerek
Megújuló energiarendszerek, mint például a napelemek és a szélturbinák, gyakran feszültségszabályozókat használnak a változó bemeneti feszültségektől az energiaforrásból stabil kimeneti feszültséggé a rendszer más részein történő felhasználáshoz .

 

Ipari vezérlőrendszerek
Az ipari vezérlőrendszerek, például a programozható logikai vezérlők (PLC -k) és az automatizálási berendezések, a feszültségszabályozókra támaszkodnak a stabil működés fenntartása érdekében, és megakadályozzák az energiaellátási ingadozások miatti hibákat .

 

 

GYIK

K: Mit csinál a feszültségszabályozó?

V: A feszültségszabályozó egy olyan áramkör, amely rögzített kimeneti feszültséget hoz létre és tart fenn, függetlenül a bemeneti feszültség vagy a terhelési feltételek változásaitól.

K: Mi a példa a feszültségszabályozóra?

V: Az egyik leggyakoribb példa a . mobil töltő. Az adapter egy AC Signal . jelöléssel rendelkezik

K: Melyek a három típusú feszültségszabályozó?

V: Kétféle lineáris feszültségszabályozó létezik: sorozat és sönt . Három típusú kapcsolási feszültségszabályozó létezik: lépjen fel, lépjen le és inverter feszültségszabályozók .}

K: Mi a szabályozó fő célja?

V: A szabályozó egy olyan eszköz, amely a . áramkör feszültségét vagy áramát vezérli vagy megváltoztatja. Ezzel visszacsatolással történik a szabályozó kimenetének beállításához, hogy megfeleljen a kívánt bemenetnek a . két fő típusú szabályozó: lineáris és kapcsoló .}

K: Mikor kell használnia egy feszültségszabályozót?

A: A feszültségszabályozókat általában akkor találják meg, ha a feszültséget finoman be kell hangolni . Például egy vezeték nélküli telefonban lehet, hogy van egy AC adapter, amely átalakítja a 120VAC tápegységet 8VAC ., majd a telefon alapjába, az 5-es {5-es alapon} az alap alapjául az alap alapjában található.

K: Miért szükséges a feszültségszabályozás?

A: A feszültségszabályozók segítik az ingadozó feszültségek vagy tápegység szabályozását, amelyek egyébként káros lehetnek az elektromos gépekre . zavarok, mint például az energiatartalmak és a túlfeszültségek, amelyek befolyásolják a járművekben, a számítógépekben és az akkumulátor -töltő rendszerekben néhány .}}}}}}}}}}}}}}}}}} -et.

K: Növelheti -e a feszültségszabályozók a feszültséget?

V: Ennek kijavításához a feszültségszabályozók különböző pontokon telepíthetők egy . elosztó vonal mentén, ezek az eszközök több százalékpontot emelhetnek, elfogadható feszültséget hozva létre azoknak az ügyfeleknek, akik a. elosztó vonalon helyezkednek el.

K: Mi a különbség a feszültségszabályozó és a vezérlő között?

V: A vezérlő leírással autonóm, és így megkísérel végrehajtani egy kimenetet a terheléstől és a származtatott visszacsatolási jeletől függően, hogy a vezérlőhibát hozzon létre, és így egy függvényen keresztül végrehajtja a kimenetet a . összefoglaló folyamat irányításához, akkor a szabályozó nem használja a visszajelzést, és a vezérlő nem .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

K: Honnan tudom, milyen feszültségszabályozóra van szükségem?

V: A rendszer feszültségszabályozójának kiválasztásához kezdje el a lineáris szabályozó feltételezésével, ha a bemeneti feszültség magasabb, mint a . kimenetnél, ha ez túl sok energiát pazarol, akkor használjon egy. Buck -kapcsoló szabályozót, ha a bemenetnél nagyobb kimeneti feszültségre van szüksége, akkor használjon egy boost kapcsoló szabályozót .}}}

K: A feszültségszabályozók AC vagy DC?

A: A feszültségszabályozók (VRS) a feszültségeket egy olyan tartományon belül tartják, amely kompatibilis a többi elektromos alkatrésztel ., míg a feszültségszabályozókat leggyakrabban használják DC/DC teljesítménykonverzióhoz, néhányan AC/AC vagy AC/DC teljesítmény -konvertáláshoz használhatók.

Az egyik vezető feszültségszabályozó gyártó és beszállítók, Kínában, Shenzhenben, ., ha kiváló minőségű feszültségszabályozókat fog vásárolni, üdvözöljük, hogy árajánlatot kapjunk . gyárunkból is, az OEM szolgáltatás elérhető .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Bevásárlótáskák