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伺服控制稳压器:这些被简单地称为伺服稳定器(在伺服机构上工作,也称为负反馈),顾名思义,它使用伺服电机来实现电压校正。这些主要用于高输出电压精度,通常为±1%,输入电压变化高达±50%。下图是伺服稳定器的内部电路,它以伺服电机、自耦变压器、降压升压变压器、电机驱动器和控制电路为主要组成部分。伺服控制稳压器在该稳压器中,降压升压变压器初级的一端连接自耦变压器的固定抽头,另一端连接由伺服电机控制的动臂。降压升压变压器的次级与输入电源串联,输入电源不过是稳定器输出。伺服控制稳压器工作及电路图
降压开关稳压器是一种DC-DC转换器,是简单和的开关稳压器类型之一。在开关模式电源配置中使用时,降压开关稳压器使用串联晶体管或功率MOSFET(理想情况下是缘栅双晶体管或IGBT)作为其主要开关器件降压开关稳压器可以看到,降压转换器的基本电路配置是一个串联晶体管开关TR1和一个相关的驱动电路,该驱动电路使输出电压尽可能接近所需电平,一个二管D1,一个电感器L1和一个平滑电容器C1。降压转换器具有两种操作模式,这取决于开关晶体管TR1是“ON”还是“OFF”。
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电阻分压器采用12V总线输入产生3.3VDC反馈环路调整串联电阻器R1的阻值以调节3.3V此类可变电阻器可利用一个线性稳压器来实现,所示。线性稳压器使一个双性或场效应功率晶体管(FET)在其线性模式中运作。这样,晶体管起的作用就是一个与输出负载相串联的可变电阻器。从概念上说,如需构建反馈环路,可由一个误差放大器利用一个采样电阻器网络(RA和RB)来检测DC输出电压,然后将反馈电压VFB与一个基准电压VREF进行比较。误差放大器输出电压通过一个电流放大器驱动串联功率晶体管的基。
线性稳压器的主要缺点之一是效率低下,因为它们在某些用例中会消耗大量功率。线性稳压器的电压降与电阻器两端的电压降相当。例如,输入电压为 5V,输出电压为 3V,端子之间有 2V 的压降,效率被限制在 3V/5V (60%)。