Стабилизиран източник на енергия: предимства и недостатъци
С изобретението на ценерова диода има отлична възможност да се стабилизира променливо напрежение. Това е необходимо за нормалната работа на много домакински уреди. Съвременни стабилизирани захранване има добри изходни характеристики и се използва в почти всички схеми за електроника. Той може да се намери в касетофони, телевизори, зарядни устройства, компютри и др.
Много зависи от качественото хранене на схемата. Това е преди всичко стабилността на цялото устройство. В допълнение към домакинските уреди, в производството се използва широко използван стабилизиран източник на енергия. С негова помощ мощните вериги се внедряват в електрониката, която се занимава с управлението на технологичните процеси. Качеството на източниците на постоянен ток е обект на специални изисквания, тъй като нормалната работа на цялата технологична линия зависи от тяхната работа.
Обикновено AC съставниците са в състава си параметричен стабилизатор, което е обикновен делител на напрежение, в едната ръка, на която е включен ценеровият диод. Тази схема е толкова проста и надеждна, че употребата й в електрониката се е превърнала в добър тон при проектирането на различни устройства.
Нелинейната характеристика на ценеровият диод позволява да се формира контролно напрежение, което се прилага към усилваща се каскада въз основа на транзистора. На изхода на устройството обикновено се поставят електролитни кондензатори. Тяхната задача е да се изправи стабилизираното напрежение. Такава схема има много добри характеристики, пулсациите на изхода не надвишават един процент. Заслугите също могат да се отдадат на ниското ниво на излъчвана смущения. Но такъв стабилизиран захранване има своите недостатъци. Тази ниска ефективност и големи размери, тъй като тя използва енергия стъпков трансформатор.
Опитите да се коригират тези недостатъци доведоха до създаването на устройства, в които се прилага импулсният принцип на трансформацията. Работата на такива източници се основава на поправянето на AC напрежението и превръщането му в импулсна честота до 1000 Hz и по-висока. Неговата трансформация може да се извърши с помощта на малки трансформатори. Това доведе до намаляване на общите размери и увеличаване на ефективността на устройството.
Освен това напрежението се стабилизира и изглажда от кондензатори. Такъв стабилизиран източник на енергия има висока ефективност и малки размери. Но има висока степен на намеса на изхода. Тяхната употреба се препоръчва при домакински уреди, където такъв параметър като размери е от голямо значение. Импулсни източници са се доказали и се използват в телевизори, компютри, лаптопи и др.
За да се организира домашна лаборатория, е полезно да се купува или произвежда самоза стабилизиращо захранване. Това ще помогне при настройването на схемите и първоначалното захранване с необходимото напрежение. Такива блокове се използват широко в лабораторни производства, те могат да ремонтират старите или да създават нови електронни устройства.
- Стабилизатор на напрежение за газови котли - перфектно обслужване на отоплителните системи!
- Електроника и хора
- Трансформаторно захранване: цел, характеристики, принцип на работа на устройството
- Как се различава токовият ток от променливата и как се преобразува?
- Импулсно зарядно устройство за автомобилна батерия: схема, ръководство за употреба
- Регулируем стабилизатор на напрежение и ток
- Импулсно захранване - надежден защитник на електронни устройства
- Защо да използваме параметричен стабилизатор?
- За какво е диоден мост?
- Реле за напрежение: принцип на работа и обхват на приложение
- DC токоизправител: принципи на преобразуване и обхват
- Консумация на електроенергия на домакински уреди
- Температурен сензор: принцип на действие и обхват
- Слънчеви панели в нашия живот
- Номинално напрежение в мрежа с променлив ток
- Цифров волтметър в лабораторията на радиолюбителя
- Вграден усилвател в електрониката
- Защо ми трябва мрежови филтър?
- PWM контролер - иновация в схемите
- Сензор за тока: принцип на действие и обхват
- Шотки диод в електронни схеми