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El principio de funcionamiento de una fuente de alimentación estabilizada de CC de alta precisión con voltaje y corriente constantes.

Jul 09, 2024

El principio de funcionamiento de una fuente de alimentación estabilizada de CC de alta precisión con voltaje y corriente constantes.

 

Toda la máquina está dividida en cuatro partes: una fuente de alimentación estabilizada de CC de tipo serie, que incluye amplificación de ajuste y circuito de voltaje constante; Sección de visualización de regulación de corriente constante y conversión de corriente constante de voltaje constante; Fuente de alimentación estabilizada de referencia; Circuito de ajuste automático para tensión alterna secundaria del transformador.


1. Fuente de alimentación estabilizada CC tipo serie y circuito de voltaje constante. Se compone principalmente de tubos de ajuste T1, T2, T10 y T11. Los potenciómetros de ajuste de voltaje IC1, p1, p2 del amplificador operacional y el voltaje de referencia forman un circuito de voltaje constante para controlar el voltaje base T2, cambiar la conductividad del tubo de ajuste y garantizar el funcionamiento normal del circuito estabilizador de voltaje. Aquí, p1 y p2 se utilizan como potenciómetros grueso y fino para ajustar el voltaje. El voltaje de referencia y el voltaje de ajuste se conectan al mismo extremo de fase de IC1 y se comparan con el voltaje de muestreo en el extremo de fase opuesto para cambiar la corriente del tubo de ajuste.


2. Circuito de corriente constante, también conocido como circuito limitador de corriente. Cuando se ajusta al límite de corriente predeterminado, la corriente de salida permanece sin cambios y el voltaje de salida disminuye proporcionalmente con un mayor aumento de la carga. El circuito de corriente constante consta de un amplificador operacional IC2 y una resistencia de muestreo de 0.15 Ω, así como un circuito de visualización de conversión de voltaje constante y corriente constante. El voltaje de referencia se obtiene del potenciómetro de ajuste de corriente P3 y del ajuste de la fuente de alimentación de referencia W1 en el mismo extremo de fase de IC2, y el extremo de fase inversa se conecta al extremo frontal de la resistencia de muestreo 0.15 Ω a través una resistencia de 1k Ω. Cuando el voltaje de muestreo es mayor que el voltaje de referencia, el voltaje de salida de IC2 disminuye, provocando una disminución en Vb de T2 y una disminución en el voltaje de salida. Sin embargo, la corriente de salida permanece sin cambios, logrando el objetivo de limitar la corriente. A voltaje constante, T8 conduce y T9 corta, por lo que la luz verde de voltaje constante (CV) está encendida y la luz roja de corriente constante (CC) está apagada. Debido a que la salida IC2 está en un nivel alto a voltaje constante, T8 conduce y la luz verde se enciende a través del regulador de voltaje DZ (6V). Cuando la protección limitadora de corriente desempeña una función protectora, la salida de IC2 es 0. En este momento, el Vb de T2 cae a 0 a través del voltaje del diodo, lo que provoca que el tubo de ajuste se corte.


3. Fuente de alimentación estabilizada de referencia. Compuesto por TL431 y 78L12, T3. TL431 no solo sirve como voltaje estándar, sino que también desempeña un papel en la amplificación del voltaje de error y el control de los transistores T3. El voltaje de referencia interno del TL431 es de 2,5V. El voltaje de muestreo real se compara con el voltaje de referencia de 2,5 V de TL431 y el voltaje del cátodo de TL431 se cambia para ajustar la conductividad de T3. Además, el voltaje de base de T3 se estabiliza con 78L12 y luego se pasa a través de una resistencia de 1k Ω a la base, manteniendo estable la salida +15V. La salida +15 V se utiliza principalmente como voltaje de referencia para fuentes de alimentación de amplificador operacional integrado IC1 e IC2, circuitos de voltaje constante y corriente constante, y el voltaje de referencia para circuitos de conmutación de voltaje de CA de 6 V se conecta al polo positivo de salida de el regulador de voltaje principal.


4. La salida cambia automáticamente entre +10V y+20V. La base de T6 está conectada al voltaje de referencia a través de una resistencia de 45k Ω, que es proporcionada por el voltaje de referencia. El otro lado de la base está conectado al polo negativo de salida de la fuente de alimentación principal a través de una resistencia de 18k Ω y un diodo conectado en serie para muestreo. Cuando el voltaje de salida es inferior a 10 V, T6 conduce, T7 se apaga, el relé J2 se libera y el contacto normalmente cerrado se conecta al voltaje de entrada en el engranaje bajo de 14 V CA. Cuando el voltaje CC de salida alcanza los 10 V, el voltaje base T6 parece negativo y se corta, por lo que T7 conduce, el relé J2 se cierra y el contacto normalmente cerrado se conecta al engranaje alto de 24 V. Cuando la potencia de salida total del regulador de voltaje alcanza +20 V, T5 se corta, T4 es conductor, J1 se cierra y el contacto normalmente abierto de J1 se conecta. Ajuste el voltaje de entrada del regulador al interruptor de CA a la tercera marcha alta 32. El regulador de voltaje ajustable TpR siempre garantiza una cierta diferencia de voltaje al ajustar el voltaje, basándose principalmente en el ajuste automático del voltaje de CA.

 

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