五指山AVR系列稳压器厂家直销
由于晶体管提供电流增益,因此输出负载电流将远高于基电流,如果使用达林顿晶体管布置,则更高。此外,如果输入电压高以获得所需的输出电压,则输出电压由晶体管基电压控制,在此示例中,输出电压为5.7伏,以向负载产生大约0.7伏的5伏输出在基和发射之间的晶体管上下降。然后根据基电压的值,可以获得发射输出电压的值。虽然这个简单的串联稳压器电路可以工作,但其缺点是串联晶体管在其线性区域内持续偏置,以热量的形式耗散功率。由于负载电流都通过串联晶体管,这会导致效率低下、功率浪费以及晶体管周围持续发热。
电子电路将输出电压与内置参考电压源提供的参考值进行比较。每当电压上升或下降超过参考值时,控制电路就会切换相应的继电器以将所需的分接头连接到输出。这些稳压器通常会根据±15%至±6%的输入电压变化改变电压,输出电压精度为±5%至±10%。这种类型的稳定器常用于住宅、商业和工业应用中的低额定值电器,因为它们重量轻且成本低。然而,这些都受到一些限制,例如电压校正速度慢、耐用性差、性低、调节期间电源路径中断以及无法承受高压浪涌。
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为了理解这个概念,让我们考虑一下额定电压为230/12V的简单降压变压器,下面给出了它与这些操作的联系。在抽头变压器型稳定器的情况下,根据所需的升压或降压电压量切换不同的抽头。但是,在自耦变压器型稳定器的情况下,电机(伺服电机)与滑动接触一起使用,以从自耦变压器获得升压或降压电压,因为它仅包含一个绕组。稳压器的类型:稳压器已成为家庭、工业和商业系统的许多电器的组成部分。早先,手动操作或可切换的稳压器用于升压或降压输入电压,以提供所需范围内的输出电压。这种稳定器采用机电继电器作为开关装置。
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%)。