Feszültségstabilizátor felépítése
Egy tipikus kapcsolt{0}}kondenzátor-átalakító négy nagy MOS-kapcsolót tartalmaz, amelyek kapcsolási sorrendje általában a kapcsolás, amelyet a bemeneti tápfeszültség megkétszerezése vagy felezése követ. Az energiaátvitelt és -tárolást külső kondenzátorok biztosítják. A vállalat például minőségi és mennyiségi elemzést és előrejelzést végzett az iparág fejlődési tendenciáiról a piaci környezettel, a termeléssel és üzemeltetéssel, az importtal és exporttal, az ipari beruházási környezettel, valamint a szigetelő transzformátor termékek fenntartható fejlesztésével kapcsolatos kérdések alapján az országomban. Alacsony feszültséget támogató termékek, például transzformátorok, feszültségstabilizátorok és feszültségszabályozók gyártására, kutatására és fejlesztésére szakosodunk. A vállalati innováció elvét követve fő termékeink a következők: SBW nagy-teljesítménykompenzált feszültségstabilizátorok, SBW-F egyedileg állítható feszültségstabilizátorok, SVC nagy-precíziós, teljesen automatikus váltakozó feszültségstabilizátorok, precíziós tisztító feszültségstabilizátorok, mikroszámítógépes transzformátorok BK, isolG/kontaktus nélküli SBW OSG/QZB autotranszformátorok, ZSG/ZDG egyenirányító transzformátorok, SSG szervo transzformátorok, DN ellenállás-hegesztett víz-transzformátorok, reaktorok, kontakt-típusú autotranszformátorok, oszlop{12}}típusú nagy{13}teljesítményű elektromos berendezések és egyéb feszültségszabályozók. Termékeink újszerű kialakításúak, kis mérettel, gyönyörű megjelenéssel, alacsony veszteséggel, alacsony zajszinttel és ütésállósággal rendelkeznek. Széles körben használják ipari és bányászati vállalkozásokban, textilipari gépekben, nyomdaiparban és csomagolásban, petrolkémiában, iskolákban, bevásárlóközpontokban, liftekben, postai és távközlési iparban, orvosi berendezésekben és minden egyéb olyan alkalmazásban, amely garantált feszültséget igényel. A kapcsolási ciklus első részében a bemeneti feszültség egy kondenzátorra (C1) hat. A kapcsolási ciklus második részében a töltés a C1-ről egy második C2 kondenzátorra kerül. A leghagyományosabb kapcsolt -kondenzátoros átalakító fordított konverterként van felépítve, ahol a C2-nek van egy földelt pozitív kapcsa, a negatív kapcsa pedig negatív kimeneti feszültséget hordoz. Néhány ciklus után a C2 feszültsége a bemeneti feszültségre kerül.
Feltételezve, hogy nincs terhelés a C2-n, nincs veszteség a kapcsolókon, és nincs folyamatos ellenállás a kondenzátorban, a kimeneti feszültség pontosan a bemeneti feszültség negatívja lesz. A valóságban a töltésátvitel hatékonysága (és ennek következtében a kimeneti feszültség pontossága) a kapcsolási frekvenciától, a kapcsolók ellenállásától, a kondenzátor értékétől és a folyamatos ellenállástól függ. Egy hasonló topológiájú feszültségduplázó ugyanazokat a kapcsolókat és kondenzátortelepet használja, de megváltoztatja a földcsatlakozást és a bemeneti feszültséget. Más bonyolultabb változatok további kapcsolókat és kondenzátorokat használnak a bemeneti és kimeneti feszültség eltérő arányának eléréséhez, és bizonyos esetekben speciális kapcsolási szekvenciát használnak a tört összefüggés létrehozására (pl. 3/2). A legegyszerűbb formájukban a kapcsolt -kondenzátor-átalakítók nincsenek szabályozva. Néhány újabb National Semiconductor kapcsolt{11}}kondenzátor-átalakító automatikusan beállított erősítéssel rendelkezik, hogy szabályozott kimenetet állítson elő; más kapcsolt-kondenzátor-átalakítók beépített-alacsony-kiesési lineáris szabályozót használnak a szabályozatlan kimenet létrehozására.






