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.

Akár ez is tetszhet

A szálláslekérdezés elküldése