El principio de funcionamiento de la estabilización de voltaje de la fuente de alimentación regulada en serie.
Supongamos que el voltaje de salida UO disminuye por alguna razón, es decir, el voltaje del emisor (UT1) E de T1 disminuye. Dado que UD1 permanece sin cambios, el voltaje de unión del emisor (UT1) BE de T1 aumenta, lo que hace que la corriente de base (IT1) B de T1 aumente, lo que hace que la corriente del emisor de T1 (IT1) E se amplifique veces y aumente. A partir de las características de carga del transistor, se puede ver que en este momento T1 conduce más completamente y la caída de voltaje del tubo (UT1) CE disminuirá rápidamente y el voltaje de entrada UI aumentará. Agregado a la carga, UO rebotó rápidamente. Este proceso de ajuste se puede representar mediante el siguiente diagrama de relaciones de cambio:
UO↓→(UT1)E↓→UD1 constante→(UT1)BE ↑→(IT1)B ↑→(IT1)E ↑→(UT1)CE↓→UO ↑
Cuando el voltaje de salida aumenta, todo el proceso de análisis es opuesto al cambio en el proceso anterior. No lo repetiremos aquí, simplemente lo expresaremos con el siguiente diagrama de relación de cambio:
UO ↑→(UT1)E ↑→UD1 constante→(UT1)BE↓→(IT1)B↓→(IT1)E↓→(UT1)CE ↑→UO↓
Aquí solo analizamos el principio de funcionamiento de la estabilización de voltaje cuando se reduce el voltaje de salida UO. De hecho, el principio de funcionamiento de la estabilización de voltaje cuando se reduce el voltaje de entrada UI es similar a este. Al final, se refleja en la reducción del voltaje de salida UO, por lo que el principio de funcionamiento es más o menos el mismo.
Del principio de funcionamiento del circuito se puede ver que hay dos claves para la estabilización de voltaje: primero, el valor de estabilización de voltaje UD1 del tubo regulador de voltaje D1 debe permanecer estable; en segundo lugar, el tubo de ajuste T1 debe funcionar en la zona de amplificación y tener buenas características de funcionamiento.
Precauciones al utilizar una fuente de alimentación regulada por CC
1. Para evitar interferencias de fugas magnéticas, la distancia entre el regulador de voltaje y el equipo utilizado no debe ser inferior a 2 metros. Varios discos, tarjetas, etc. magnéticos deben mantenerse a 2 metros de distancia de la máquina para evitar una magnetización accidental.
2. El estabilizador de voltaje generalmente incluye terminales de entrada (A, B, C), terminales de salida (a, b, c, n), blindaje y terminales de puesta a tierra del núcleo. Estos terminales han sido conectados correctamente en el sistema estabilizador de voltaje.
3. Si el desequilibrio de la carga supera el 20%, conecte una carga resistiva en paralelo a una fase de la carga ligera para equilibrarla. De manera similar, si el desequilibrio del voltaje de línea en el extremo de entrada excede el 10%, también afectará el rendimiento de estabilización de voltaje de la máquina. En este momento, también se debe instalar un regulador de voltaje monofásico en el extremo de entrada para garantizar que el voltaje de línea en el extremo de entrada esté básicamente equilibrado. El equilibrio entre el voltaje de entrada y la carga no excede el rango anterior y el desequilibrio del voltaje de la línea de salida es menor o igual al 5%.
4. Cuando hay un cortocircuito en el equipo de carga, el usuario debe apagar la máquina para su inspección y luego encenderla nuevamente después de eliminar la falla del cortocircuito.
5. Cuando el tiempo de trabajo continuo es largo, la máquina tendrá un cierto aumento de temperatura y su valor indicado caerá ligeramente, ligeramente por debajo del valor de voltaje real.
6. Debe colocarse en un lugar con buena ventilación. Si las condiciones de ventilación son malas, instale un ventilador en el interior.






