ძაბვის სტაბილიზატორი: წრე, მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი

Სარჩევი:

ძაბვის სტაბილიზატორი: წრე, მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი
ძაბვის სტაბილიზატორი: წრე, მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი
Anonim

ნებისმიერ ქსელში ძაბვა არ არის სტაბილური და მუდმივად იცვლება. ეს დამოკიდებულია პირველ რიგში ელექტროენერგიის მოხმარებაზე. ამრიგად, მოწყობილობების განყოფილებაში შეერთებით, შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად შეამციროთ ძაბვა ქსელში. საშუალო გადახრა არის 10%. ბევრი მოწყობილობა, რომელიც მუშაობს ელექტროენერგიაზე, განკუთვნილია მცირე ცვლილებებისთვის. თუმცა, დიდი რყევები იწვევს ტრანსფორმატორის გადატვირთვას.

ძაბვის სტაბილიზატორის ელექტრული წრე
ძაბვის სტაბილიზატორის ელექტრული წრე

როგორ მუშაობს სტაბილიზატორი?

სტაბილიზატორის ძირითად ელემენტად ითვლება ტრანსფორმატორი. ცვლადი მიკროსქემის მეშვეობით, იგი დაკავშირებულია დიოდებთან. ზოგიერთ სისტემაში არის ხუთზე მეტი ერთეული. შედეგად, ისინი ქმნიან ხიდს სტაბილიზატორში. დიოდების უკან არის ტრანზისტორი, რომლის უკან დამონტაჟებულია რეგულატორი. გარდა ამისა, სტაბილიზატორებს აქვთ კონდენსატორები. ავტომატიზაცია გამორთულია ჩაკეტვის მექანიზმის გამოყენებით.

ჩარევის გარეშე

სტაბილიზატორების მუშაობის პრინციპი ეფუძნება უკუკავშირის მეთოდს. პირველ ეტაპზე ტრანსფორმატორზე გამოიყენება ძაბვა. თუ მისი ზღვრული მნიშვნელობააღემატება ნორმას, მაშინ დიოდი ამოქმედდება. ის პირდაპირ უკავშირდება ტრანზისტორს წრეში. თუ განვიხილავთ ალტერნატიული დენის სისტემას, მაშინ ძაბვა დამატებით იფილტრება. ამ შემთხვევაში, კონდენსატორი მოქმედებს როგორც გადამყვანი.

მას შემდეგ, რაც დენი გადის რეზისტორში, ის კვლავ უბრუნდება ტრანსფორმატორს. შედეგად, ნომინალური დატვირთვის ღირებულება იცვლება. პროცესის სტაბილურობისთვის, ქსელს აქვს ავტომატიზაცია. ამის წყალობით, კონდენსატორები არ თბება კოლექტორის წრეში. გამოსავალზე, ქსელის დენი გადის გრაგნილის მეშვეობით სხვა ფილტრის მეშვეობით. საბოლოოდ ძაბვა გამოსწორდება.

რეზისტენტული ძაბვის რეგულატორის წრე
რეზისტენტული ძაბვის რეგულატორის წრე

ქსელის სტაბილიზატორების მახასიათებლები

ამ ტიპის ძაბვის სტაბილიზატორის მიკროსქემის დიაგრამა არის ტრანზისტორების ნაკრები, ისევე როგორც დიოდები. თავის მხრივ, მასში არ არის დახურვის მექანიზმი. რეგულატორები ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი ტიპისაა. ზოგიერთ მოდელში დამატებით დამონტაჟებულია მითითების სისტემა.

მას შეუძლია აჩვენოს ტალღების ძალა ქსელში. მოდელების მგრძნობელობა საკმაოდ განსხვავებულია. კონდენსატორები, როგორც წესი, კომპენსაციის ტიპისაა წრედში. მათ არ აქვთ თავდაცვის სისტემა.

მოწყობილობის მოდელები რეგულატორით

გამაგრილებელი მოწყობილობებისთვის მოთხოვნადია ძაბვის რეგულირებადი სტაბილიზატორი. მისი სქემა გულისხმობს მოწყობილობის დაყენების შესაძლებლობას გამოყენებამდე. ამ შემთხვევაში, ეს ხელს უწყობს მაღალი სიხშირის ხმაურის აღმოფხვრას. თავის მხრივ, ელექტრომაგნიტური ველი არ წარმოადგენს პრობლემას რეზისტორებისთვის.

კონდენსატორები ასევე შედის რეგულირებადი ძაბვის რეგულატორში. მისი წრე არ არის სრულყოფილი ტრანზისტორი ხიდების გარეშე, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული კოლექტორის ჯაჭვის გასწვრივ. პირდაპირ რეგულატორები შეიძლება დამონტაჟდეს სხვადასხვა მოდიფიკაციაში. ამ შემთხვევაში ბევრი რამ არის დამოკიდებული საბოლოო სტრესზე. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია ტრანსფორმატორის ტიპი, რომელიც ხელმისაწვდომია სტაბილიზატორში.

Resanta სტაბილიზატორები

რეზანტას ძაბვის რეგულატორის წრე არის ტრანზისტორების ნაკრები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ერთმანეთთან კოლექტორის მეშვეობით. არის ვენტილატორი სისტემის გასაგრილებლად. კომპენსაციის ტიპის კონდენსატორი უმკლავდება სისტემაში მაღალი სიხშირის გადატვირთვებს.

ასევე, Resanta ძაბვის რეგულატორის წრე მოიცავს დიოდურ ხიდებს. რეგულატორები ბევრ მოდელში დამონტაჟებულია ჩვეულებრივი. რესანტ სტაბილიზატორებს აქვთ დატვირთვის შეზღუდვები. ზოგადად, ისინი აღიქვამენ ყოველგვარ ჩარევას. ნაკლოვანებებს შორისაა ტრანსფორმატორების მაღალი ხმაური.

220 V მოდელების სქემა

220 ვ ძაბვის სტაბილიზატორის წრე განსხვავდება სხვა მოწყობილობებისგან იმით, რომ მას აქვს საკონტროლო განყოფილება. ეს ელემენტი პირდაპირ უკავშირდება რეგულატორს. ფილტრაციის სისტემის შემდეგ დაუყოვნებლივ არის დიოდური ხიდი. რხევების სტაბილიზაციისთვის დამატებით არის გათვალისწინებული ტრანზისტორების წრე. ლიკვიდაციის შემდეგ გამოსავალზე არის კონდენსატორი.

ტრანსფორმატორი უმკლავდება სისტემაში გადატვირთვებს. მიმდინარე კონვერტაცია ხორციელდება მის მიერ. ზოგადად, ამ მოწყობილობების სიმძლავრის დიაპაზონი საკმაოდ მაღალია.ამ სტაბილიზატორებს შეუძლიათ მუშაობა ნულამდე ტემპერატურაზეც კი. ხმაურის მხრივ ისინი არ განსხვავდებიან სხვა ტიპის მოდელებისგან. მგრძნობელობის პარამეტრი დიდად არის დამოკიდებული მწარმოებელზე. მასზე ასევე მოქმედებს დამონტაჟებული რეგულატორის ტიპი.

რეგულატორების გადართვის პრინციპი

ამ ტიპის ძაბვის სტაბილიზატორის ელექტრული წრე მსგავსია სარელეო ანალოგური მოდელის. თუმცა, სისტემაში ჯერ კიდევ არის განსხვავებები. წრედში მთავარ ელემენტად ითვლება მოდულატორი. ეს მოწყობილობა ჩართულია ძაბვის ინდიკატორების კითხვაში. შემდეგ სიგნალი გადაეცემა ერთ-ერთ ტრანსფორმატორს. მიმდინარეობს ინფორმაციის სრული დამუშავება.

არსებობს ორი გადამყვანი მიმდინარე სიძლიერის შესაცვლელად. თუმცა, ზოგიერთ მოდელში ის დაყენებულია მარტო. ელექტრომაგნიტურ ველთან გამკლავებისთვის გამოიყენება გამმართველი გამყოფი. როდესაც ძაბვა იზრდება, ის ამცირებს შეზღუდვის სიხშირეს. იმისთვის, რომ დენი შემოვიდეს გრაგნილზე, დიოდები გადასცემენ სიგნალს ტრანზისტორებს. გამოსავალზე სტაბილიზირებული ძაბვა გადის მეორად გრაგნილზე.

მაღალი სიხშირის სტაბილიზატორის მოდელები

რელეს მოდელებთან შედარებით, მაღალი სიხშირის ძაბვის რეგულატორი (ქვემოთ ნაჩვენები) უფრო რთულია და მასში ორზე მეტი დიოდია ჩართული. ამ ტიპის მოწყობილობების გამორჩეულ თვისებად ითვლება მაღალი სიმძლავრე.

ტრანსფორმატორები წრეში შექმნილია მაღალი ხმაურისთვის. შედეგად, ამ მოწყობილობებს შეუძლიათ დაიცვან სახლის ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა. მათში ფილტრაციის სისტემა კონფიგურირებულია სხვადასხვა ნახტომისთვის. ძაბვის კონტროლით, დენი შეიძლება შეიცვალოს. ინდექსიშეზღუდვის სიხშირე გაიზრდება შეყვანისას და შემცირდება გამომავალზე. დენის კონვერტაცია ამ წრეში ორ ეტაპად ხორციელდება.

ძაბვის სტაბილიზატორი 220 ვ ჩართვა
ძაბვის სტაბილიზატორი 220 ვ ჩართვა

თავდაპირველად, გააქტიურებულია ტრანზისტორი, რომელსაც აქვს ფილტრი შესასვლელში. მეორე ეტაპზე ჩართულია დიოდური ხიდი. იმისათვის, რომ მიმდინარე კონვერტაციის პროცესი დასრულდეს, სისტემას სჭირდება გამაძლიერებელი. ის ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია რეზისტორებს შორის. ამრიგად, მოწყობილობაში ტემპერატურა შენარჩუნებულია სათანადო დონეზე. გარდა ამისა, სისტემა ითვალისწინებს ენერგიის წყაროს. დაცვის განყოფილების გამოყენება დამოკიდებულია მის მუშაობაზე.

15V სტაბილიზატორები

15 ვ ძაბვის მოწყობილობებისთვის გამოიყენება ქსელის ძაბვის რეგულატორი, რომლის სქემის სტრუქტურა საკმაოდ მარტივია. მოწყობილობების მგრძნობელობის ბარიერი დაბალ დონეზეა. ჩვენების სისტემით მოდელების დაკმაყოფილება ძალიან რთულია. მათ არ სჭირდებათ ფილტრები, რადგან წრეში რხევები უმნიშვნელოა.

ბევრ მოდელში რეზისტორები მხოლოდ გამოსავალზეა. ამის გამო, კონვერტაციის პროცესი საკმაოდ სწრაფია. შეყვანის გამაძლიერებლები დამონტაჟებულია ყველაზე მარტივი. ამ შემთხვევაში ბევრი რამ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე. ამ ტიპის ძაბვის სტაბილიზატორი (დიაგრამა ნაჩვენებია ქვემოთ) ყველაზე ხშირად გამოიყენება ლაბორატორიულ კვლევებში.

რეგულირებადი ძაბვის რეგულატორის წრე
რეგულირებადი ძაბვის რეგულატორის წრე

5 V მოდელების მახასიათებლები

5 ვ ძაბვის მქონე მოწყობილობებისთვის გამოიყენება ქსელის ძაბვის სპეციალური რეგულატორი. მათი წრე შედგება რეზისტორებისგან, როგორც წესი, არაუმეტეს ორი. მიმართეთასეთი სტაბილიზატორები არის ექსკლუზიურად საზომი ხელსაწყოების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. საერთო ჯამში, ისინი საკმაოდ კომპაქტურია და ჩუმად მუშაობენ.

SVK სერიის მოდელები

ამ სერიის მოდელები უფრო გვიანდელი ტიპის სტაბილიზატორებია. ყველაზე ხშირად ისინი გამოიყენება წარმოებაში, რათა შემცირდეს ტალღები ქსელიდან. ამ მოდელის ძაბვის რეგულატორის შეერთების დიაგრამა ითვალისწინებს ოთხი ტრანზისტორის არსებობას, რომლებიც განლაგებულია წყვილებში. ამის გამო დენი გადალახავს ნაკლებ წინააღმდეგობას წრედში. სისტემის გამოსავალზე არის გრაგნილი საპირისპირო ეფექტისთვის. სქემაში ორი ფილტრია.

კონდენსატორის არარსებობის გამო, კონვერტაციის პროცესი ასევე უფრო სწრაფია. ნაკლოვანებები მოიცავს მაღალ მგრძნობელობას. მოწყობილობა ძალიან მკვეთრად რეაგირებს ელექტრომაგნიტურ ველზე. SVK სერიის ძაბვის სტაბილიზატორის შეერთების დიაგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს რეგულატორის, ასევე მითითების სისტემას. მოწყობილობის მიერ აღქმული მაქსიმალური ძაბვა არის 240 ვ-მდე, ხოლო გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 10%.

ძაბვის სტაბილიზატორის გაყვანილობის დიაგრამა
ძაბვის სტაბილიზატორის გაყვანილობის დიაგრამა

ავტომატური სტაბილიზატორები "Ligao 220 V"

განგაშის სისტემებისთვის 220 ვ ძაბვის სტაბილიზატორი მოთხოვნადია კომპანია Ligao-სგან. მისი წრე აგებულია ტირისტორების მუშაობაზე. ეს ელემენტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ექსკლუზიურად ნახევარგამტარულ სქემებში. დღეისათვის ტირისტორების საკმაოდ რამდენიმე სახეობა არსებობს. უსაფრთხოების ხარისხის მიხედვით, ისინი იყოფა სტატიკური და დინამიური. პირველი ტიპი გამოიყენება ელექტროენერგიის სხვადასხვა წყაროებითძალა. თავის მხრივ, დინამიურ ტირისტორებს აქვთ თავისი ლიმიტი.

თუ ვსაუბრობთ კომპანია "Ligao" ძაბვის სტაბილიზატორზე (დიაგრამა ნაჩვენებია ქვემოთ), მაშინ მას აქვს აქტიური ელემენტი. უფრო მეტად, ის განკუთვნილია რეგულატორის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის. ეს არის კონტაქტების ნაკრები, რომლებსაც შეუძლიათ დაკავშირება. ეს აუცილებელია სისტემაში შეზღუდვის სიხშირის გაზრდის ან შემცირების მიზნით. ტირისტორების სხვა მოდელებში შეიძლება იყოს რამდენიმე. ისინი ერთმანეთთან დამონტაჟებულია კათოდების გამოყენებით. შედეგად, მოწყობილობის ეფექტურობა შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს.

ქსელის ძაბვის რეგულატორის წრე
ქსელის ძაბვის რეგულატორის წრე

დაბალი სიხშირის მოწყობილობები

30 ჰც-ზე ნაკლები სიხშირის მქონე მოწყობილობების მომსახურებისთვის არის ასეთი ძაბვის რეგულატორი 220 ვ. მისი წრე მსგავსია სარელეო მოდელების სქემებთან, გარდა ტრანზისტორებისა. ამ შემთხვევაში, ისინი ხელმისაწვდომია ემიტერით. ზოგჯერ დამატებით დამონტაჟებულია სპეციალური კონტროლერი. ბევრი რამ არის დამოკიდებული როგორც მწარმოებელზე, ასევე მოდელზე. სტაბილიზატორის კონტროლერი საჭიროა საკონტროლო განყოფილებაში სიგნალის გასაგზავნად.

იმისთვის, რომ კავშირი იყოს მაღალი ხარისხის, მწარმოებლები იყენებენ გამაძლიერებელს. ის ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია შესასვლელთან. სისტემაში გამომავალზე ჩვეულებრივ არის გრაგნილი. თუ ვსაუბრობთ ძაბვის ლიმიტზე 220 ვ, არის ორი კონდენსატორი. ასეთი მოწყობილობების მიმდინარე გადაცემის კოეფიციენტი საკმაოდ დაბალია. ამის მიზეზად ითვლება დაბალი შეზღუდვის სიხშირე, რაც კონტროლერის მუშაობის შედეგია. თუმცა, გაჯერების ფაქტორი მაღალიანიშანი. ეს დიდწილად განპირობებულია ტრანზისტორებით, რომლებიც დამონტაჟებულია ემიტერებით.

რაში გვჭირდება ფერორეზონანსული მოდელები?

ფერორეზონანსული ძაბვის სტაბილიზატორები (დიაგრამა ნაჩვენებია ქვემოთ) გამოიყენება სხვადასხვა სამრეწველო ობიექტებში. მათი მგრძნობელობის ბარიერი საკმაოდ მაღალია ძლიერი ელექტრომომარაგების გამო. ტრანზისტორები ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია წყვილებში. კონდენსატორების რაოდენობა დამოკიდებულია მწარმოებელზე. ამ შემთხვევაში, ეს გავლენას მოახდენს საბოლოო მგრძნობელობის ზღურბლზე. ტირისტორები არ გამოიყენება ძაბვის სტაბილიზაციისთვის.

ამ სიტუაციაში კოლექციონერს შეუძლია გაუმკლავდეს ამ ამოცანას. მათი მოგება ძალიან მაღალია პირდაპირი სიგნალის გადაცემის გამო. თუ ვსაუბრობთ მიმდინარე-ძაბვის მახასიათებლებზე, მაშინ წრეში წინააღმდეგობა შენარჩუნებულია 5 მპა-ზე. ამ შემთხვევაში, ეს დადებითად მოქმედებს სტაბილიზატორის შეზღუდვის სიხშირეზე. გამოსავალზე, დიფერენციალური წინააღმდეგობა არ აღემატება 3 მპა-ს. ტრანზისტორები ზოგავს სისტემაში გაზრდილი ძაბვისგან. ამრიგად, ჭარბი დენის თავიდან აცილება შესაძლებელია უმეტეს შემთხვევაში.

ძაბვის რეგულატორის წრე
ძაბვის რეგულატორის წრე

მოგვიანებით ტიპის სტაბილიზატორები

მოგვიანებითი ტიპის სტაბილიზატორების სქემა ხასიათდება გაზრდილი ეფექტურობით. შეყვანის ძაბვა ამ შემთხვევაში საშუალოდ 4 მპაა. ამ შემთხვევაში პულსაცია შენარჩუნებულია დიდი ამპლიტუდით. თავის მხრივ, სტაბილიზატორის გამომავალი ძაბვა არის 4 მპა. რეზისტორები ბევრ მოდელში დამონტაჟებულია "MP" სერიაში.

დენი წრეში მუდმივად რეგულირდებადა ამის გამო, შეზღუდვის სიხშირე შეიძლება შემცირდეს 40 ჰც-მდე. ამ ტიპის გამაძლიერებლებში გამყოფები მუშაობენ რეზისტორებთან ერთად. შედეგად, ყველა ფუნქციური კვანძი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. DC გამაძლიერებელი ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია კონდენსატორის შემდეგ გრაგნილამდე.

გირჩევთ: