Hva er typene AC regulert strømforsyning
Hva er typene regulerte strømforsyninger
Når det gjelder modell og type regulert strømforsyning, kan den generelt deles inn i fire kategorier. DC, AC, inverter og svitsjregulerte strømforsyninger. For disse fire forskjellige typer regulerte strømforsyninger. Selv om det er noen likheter i deres arbeidsmetoder og prinsipper, er det også mange forskjeller. De følgende tre delene vil introdusere disse fire forskjellige modellene og typene regulerte strømforsyninger i detalj.
Den første kategorien er AC regulert strømforsyning, AC er delt inn i en-fase og tre-fase regulert strømforsyning, og kan også deles inn i kontakt og ikke-kontakt regulert strømforsyning. I praktiske applikasjoner kan det oppsummeres som følgende klassifiseringer av vanlige AC-regulerte strømforsyninger:
①Ferromagnetisk resonans AC spenningsregulator. Sammensatt av mettede chokespoler og tilsvarende kondensatorer, har den konstante spennings- og spenningsegenskaper.
②Magnetisk forsterker type AC spenningsstabilisator. Den magnetiske forsterkeren og autotransformatoren er koblet i serie, og den elektroniske kretsen brukes til å endre impedansen til den magnetiske forsterkeren for å stabilisere utgangsspenningen.
③Glidende AC-spenningsstabilisator. Utgangsspenningen stabiliseres ved å endre posisjonen til glidekontakten til transformatoren.
④ Induktiv AC spenningsregulator. Ved å endre faseforskjellen mellom sekundær- og primærspenningen til transformatoren, stabiliseres AC-utgangsspenningen.
⑤Tyristor AC spenningsregulator. Tyristorer brukes som strømjusteringskomponenter. Høy stabilitet, rask respons og ingen støy. Det kan imidlertid forårsake forstyrrelser på kommunikasjonsutstyr og elektronisk utstyr. Etter 1980-tallet dukket det opp tre nye typer AC-stabiliserte spenningskilder: kompensert AC-spenningsstabilisator. Numerisk styrte og trinnvise AC spenningsregulatorer. Renset AC spenningsstabilisator. Den har en god isolasjonseffekt og kan eliminere pigginterferensen fra strømnettet.
Den andre kategorien er DC-regulert strømforsyning:
Også kjent som DC-regulator. Strømforsyningsspenningen er for det meste AC-spenning. Når spenningen til AC-strømforsyningsspenningen eller utgangsbelastningsmotstanden endres, kan den direkte utgangsspenningen til regulatoren forbli stabil. Parametrene til spenningsregulatoren inkluderer spenningsstabilitet, krusningskoeffisient og responshastighet.
Den tredje kategorien er inverterregulert strømforsyning
Den såkalte inverterregulerte strømforsyningen kalles også variabel frekvens strømforsyning. Denne strømforsyningen med variabel frekvens styres av 16-bit Motorola-prosessor, høyfrekvent PWM-design og drives av importert Mitsubishi 1GBT. Effektiviteten er mer enn 85 prosent. Rask respons, for 100 prosent lossing/lasting er responstiden for spenningsstabilisering innenfor 2ms. Strømforsyningen med variabel frekvens har sterk overbelastningsevne, og den momentane strømmen tåler 300 prosent av merkestrømmen. Bølgeformen er ren, frekvensen er høy og stabil, og ingen forstyrrende magnetiske bølger (EMI, EMC) genereres. Strømforsyningen med variabel frekvens er ikke bare den beste strømforsyningen for FoU, laboratorier og målerom, men også standard strømforsyning for EM/EMC/sikkerhetstesting.
Den fjerde kategorien er bytteregulert strømforsyning
Skjemaet og det tilsvarende funksjonelle blokkskjemaet for den svitsjeregulerte strømforsyningen, som består av en fullbølgelikeretter, et koblingsrør V, et eksitasjonssignal, en frihjulsdiode Vp, en energilagringsspole og en filterkondensator C. I Faktisk er kjernedelen av den svitsjeregulerte strømforsyningen en DC-transformator.
Det er også en digitalt styrt regulert strømforsyning:
Numerisk styrt regulert strømforsyning: den tar prøver ved utgangen av utstyret gjennom observasjonsområdet, og sammenligner og sjekker strømspenningen med nominell spenning. Hvis sammenligningen er negativ, sendes dataene til den sentrale prosessorenheten (CPU), og sentralenheten foretar en spenningsøkning. Kommandoen. Samtidig oppdager deteksjonsområdet om halvlederen er slått på eller av. Etter å ha bekreftet at det er riktig, gir den sentrale prosessorenheten en spenning pluss-kommando for å kontrollere halvlederens arbeid, for å nå standarden for nominell spenning. Hvis verdien er positiv, vil sentralenheten gi en kommando for å redusere spenningen, og hele prosessen vil bli digitalisert på bare 0.048 sekunder.
Når det gjelder regulert strømforsyning, har Sanke drevet i bransjen for regulert strømforsyning og spenningsstabilisator i mange år, så det kan sies at de er godt kjent med dette produktet. Dessuten kan produktytelsen og det tekniske innholdet i Sankes spenningsstabilisatorer og regulerte strømforsyninger få et meget godt rykte i samme bransje. År med teknisk erfaring og tillit og støtte fra mange brukere har gjort det mulig for Sanke Power å utvikle seg og gradvis modnes i bransjen for regulert strømforsyning og spenningsregulator. Sanke mener at vi har tillit og støtte fra alle nye og gamle kunder. Sanke vil sikkert skinne i samme bransje. For å gi partnere høyere kvalitet og billigere spenningsregulator strømforsyning.






