Estabilizador de voltaje y corriente ajustable

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Estabilizador de voltaje y corriente ajustable
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Anonim

Muchos dispositivos electrónicos requieren un suministro estable de electricidad para funcionar correctamente. La red eléctrica, los generadores y las baterías químicas por sí solas no pueden proporcionar esta condición. Por lo tanto, la electrónica moderna está equipada con fuentes de alimentación, en las que hay estabilizadores de voltaje y corriente.

Estabilizador de voltaje

En virtud del art. voltaje (U) entienda el dispositivo, cuyo circuito está ensamblado de tal manera que en modo automático le permite mantener el nivel (U) en la entrada del consumidor sin cambios dentro de los límites especificados. Utilice dispositivos en los casos en que no haya electricidad estable en la fuente de alimentación.

Dependiendo del tipo de electricidad, los electrodomésticos son:

  • Tensión variable;
  • voltaje constante.

Según el principio de acción:

  • tipo de compensación;
  • paramétrico.

Con estos dispositivos es imposible lograr una alineación perfecta, pero solo suavizan parcialmente la desestabilización.

Estabilizador de corriente

Los estabilizadores de corriente (I) también se denominan generadores de corriente. A ellosla tarea principal es, independientemente de qué carga esté conectada a la salida del dispositivo (es decir, la resistencia de la carga), producir una corriente constantemente estable (I). Para garantizar esta condición, todos los dispositivos sin excepción tienen una impedancia de entrada de valores grandes.

La gama de dispositivos es amplia. Se utilizan en los circuitos de alimentación de lámparas LED, lámparas de descarga de gas y siempre en cargadores donde se utilice la opción de cambiar el valor de la corriente de carga.

Como esquema más simple del art. la combinación es una fuente de voltaje más una resistencia. Este es el esquema de fuente de alimentación LED tradicional. La desventaja de esta solución técnica es la necesidad de utilizar una fuente de alta potencia (U). Solo esta condición le permite usar una resistencia de alta resistencia para lograr el efecto de estabilización.

Tipos de estabilizadores

Teniendo en cuenta los estabilizadores de voltaje y corriente, debe comprender que son de diferentes tipos para diferentes tipos de electricidad. Entonces, la clasificación los divide en dispositivos para trabajar en circuitos de electricidad continua o alterna. De acuerdo con el principio de obtener la estabilización, existen esquemas de compensación y paramétricos.

El interior del estabilizador
El interior del estabilizador

En los dispositivos de tipo paramétrico se utilizan elementos de radio, en los que la característica corriente-tensión (CVC) tiene una forma no lineal. Entonces, estos elementos para trabajar con voltaje alterno son choques con un núcleo ferromagnético saturado. El problema de la estabilización de voltaje directo se resuelve con estabistores y diodos zener. La corriente se estabiliza con la ayuda de transistores: trabajadores de campo y trabajadores bipolares.

Los estabilizadores de voltaje y corriente del tipo de compensación funcionan según el principio de compensación al comparar el parámetro real de electricidad con la referencia proporcionada por un cierto nodo del dispositivo. En tales sistemas existe una retroalimentación a través de la cual la señal de control llega al elemento regulador. Bajo la influencia de una señal, los parámetros del dispositivo controlado cambian en proporción al cambio en la electricidad de entrada, y en la salida permanece estable. Los dispositivos de compensación son de regulación continua, pulso y pulso continuo.

Tanto los estabilizadores de voltaje y corriente paramétricos como los de compensación se pueden caracterizar por indicadores de peso, tamaño, calidad y energía. Los estabilizadores de calidad (U) incluyen:

  • coeficiente de estabilización de tensión en la entrada;
  • resistencia del circuito interno;
  • factor de ecualización de ondulación.

Para estabilizadores (I):

  • coeficiente de estabilización de corriente de entrada (U);
  • factor de estabilización en el proceso cuando cambia la carga;
  • coeficiente art. temperatura.

Los parámetros de energía incluyen:

  • eficiencia;
  • la potencia que el elemento regulador es capaz de disipar.

Voltaje ajustable y estabilizador de corriente

Para obtener estabilización con la capacidad de controlar parámetros eléctricos y un transistor complejo de mayor coeficienteesquemas.

Circuito estabilizador de compensación
Circuito estabilizador de compensación

El esquema consta de:

  • St. corriente en el transistor VT1. Su función es proporcionar corriente continua al colector, que luego pasa por el amplificador y llega a la base del elemento regulador.
  • Amplificador (I) en un VTy bipolar. Este transistor responde a una caída de tensión en un divisor resistivo.
  • Elemento regulador en el transistor VT2. Gracias a él, la salida (U) disminuye o aumenta.

Los estabilizadores de voltaje de CAse utilizan para alimentar electrodomésticos. Parámetros estándar de tales dispositivos:

  • Capacidad de ajustar la salida (U) sin distorsionar la señal.
  • Estabilización de una gran tensión de entrada de 140 a 260 voltios.
  • Alta precisión de mantenimiento (U) con una discrepancia de no más del 2%.
  • Alta eficiencia.
  • Disponibilidad de circuitos de protección contra sobrecarga.

Circuitos estabilizadores de corriente y voltaje

Dispositivo paramétrico (U), ensamblado según un esquema de una sola etapa.

Esquema de un estabilizador paramétrico de una etapa
Esquema de un estabilizador paramétrico de una etapa

El esquema consta de:

  • Un diodo zener que reduce un valor de voltaje independientemente de que (I) lo atraviese.
  • Una resistencia de extinción donde el exceso (U) se libera a medida que aumenta la corriente.
  • Diodo que actúa como compensador de temperatura.

Según el esquema de dos etapas.

Tales esquemas tienen el mejor rendimiento de estabilización, ya que consisten en:

  • Pre-cascadaestabilización, realizada en dos diodos zener conectados en serie, donde también hay compensación térmica debido a los coeficientes de temperatura positivos y negativos de los elementos de radio.
  • Etapa de estabilización de terminal en un diodo zener y una resistencia de extinción, que es alimentada por la primera etapa.

Dispositivo de corriente paramétrica en el dispositivo de campo de acuerdo con el esquema - puerta de fuente en cortocircuito.

Esquema de un estabilizador de corriente paramétrico
Esquema de un estabilizador de corriente paramétrico

Dado que no hay transistor de efecto de campo (U) entre la fuente y la puerta, solo pasa un cierto valor (I) independientemente de los cambios de voltaje de entrada. La desventaja del circuito está asociada con una dispersión en las características de los trabajadores de campo, lo que dificulta establecer el valor exacto de la corriente estabilizada.

Regulador de voltaje paramétrico con regulador de corriente incorporado.

Estabilizador paramétrico de corriente y tensión
Estabilizador paramétrico de corriente y tensión

El circuito es una combinación de un regulador de voltaje de una sola etapa, donde en lugar de una resistencia de amortiguamiento, se incluye un elemento de estabilización (I) en el interruptor de campo. Este diseño tiene un mayor factor de estabilización.

Estabilizador compensador con (U) valor constante y regulación en modo continuo.

Circuito estabilizador de transistores
Circuito estabilizador de transistores

Dispositivo de estabilización de electricidad DIY

Los dispositivos estabilizadores modernos se implementan en microcircuitos. Puede ensamblar un estabilizador de voltaje y corriente con sus propias manos usando el LM317. Este es el circuito más simple que no requiere ajuste.

Circuito estabilizador en LM317
Circuito estabilizador en LM317

En lugar de una placa de circuito impreso, puede utilizar una placa getinax o textolite. No es necesario grabar las pistas. El circuito es simple, por lo que es más conveniente hacer los contactos con segmentos de alambre.

Estabilizador ajustable en LM317
Estabilizador ajustable en LM317

Conclusión

Es importante saber que todos los elementos de control en los circuitos pueden calentarse mucho, especialmente los microcircuitos. Por lo tanto, deben instalarse en el radiador.

Para una protección confiable de los equipos domésticos entre los dispositivos industriales, puede usar el estabilizador de voltaje de CA de Resanta.

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