+86-18822802390

Hva er typene AC-stabiliserte strømforsyninger?

Nov 07, 2023

Hva er typene AC-stabiliserte strømforsyninger?

 

Når det gjelder modeller og typer regulerte strømforsyninger, kan de generelt deles inn i fire kategorier. DC, AC, inverter og svitsjregulerte strømforsyninger. For disse fire forskjellige typer regulerte strømforsyninger. Selv om deres arbeidsmetoder og prinsipper har noen likheter, har de også mange forskjeller. De følgende tre delene vil introdusere i detalj disse fire forskjellige modellene og typene regulerte strømforsyninger.


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 i følgende vanlig brukte AC-stabiliserte strømforsyningsklassifikasjoner:
① Ferromagnetisk resonans AC spenningsstabilisator. Den består av en mettbar choke og tilsvarende kondensatorer og har konstant spenning volt-ampere karakteristikk.
②Magnetisk forsterker type AC spenningsstabilisator. En magnetisk forsterker og en autotransformator er koblet i serie, og elektroniske kretser brukes til å endre impedansen til den magnetiske forsterkeren for å stabilisere utgangsspenningen.
③Glidende AC spenningsregulator. Utgangsspenningen stabiliseres ved å endre posisjonen til transformatorens glidekontakt.
④Induktiv AC-spenningsstabilisator. Ved å endre faseforskjellen mellom sekundær- og primærspenningen til transformatoren, stabiliseres AC-utgangsspenningen.
⑤Tyristor AC spenningsregulator. Bruk tyristorer som strømjusteringskomponenter. Høy stabilitet, rask respons og ingen støy. Men det vil forårsake forstyrrelser på kommunikasjonsutstyr og elektronisk utstyr. Etter 1980-tallet dukket det opp tre nye typer AC-stabiliserte strømforsyninger: kompenserte AC-spenningsstabilisatorer. CNC og stepper AC spenningsregulatorer. Renset AC spenningsregulator. Den har god isolasjonseffekt og kan eliminere toppinterferensen fra strømnettet.


Den nest største kategorien er DC regulert strømforsyning:
Også kjent som DC spenningsregulator. Det meste av strømforsyningsspenningen er 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 en strømforsyning med variabel frekvens. Denne strømforsyningen med variabel frekvens styres av en 16-bit Motorola-prosessor, høyfrekvent PWM-design og drives av importert Mitsubishi 1GBT. Effektiviteten når mer enn 85%. Responsen er rask. For 100 % lastfjerning/belastning er spenningsstabiliseringens responstid innenfor 2ms. Denne strømforsyningen med variabel frekvens har sterk overbelastningskapasitet, og den øyeblikkelige strømmen tåler 300 % av merkestrømmen. Bølgeformen er ren, frekvensen er høy og stabil, og ingen forstyrrende magnetiske bølger (EMI, EMC) produseres. Strømforsyning 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
Det skjematiske diagrammet og det tilsvarende skjematiske blokkskjemaet for den svitsjeregulerte strømforsyningen er sammensatt av en fullbølgelikeretter, et koblingsrør V, et eksitasjonssignal, en frihjulsdiode Vp, en energilagringsspole og en filterkondensator C. Faktisk, kjernedelen av den svitsjeregulerte strømforsyningen er en likestrømstransformator.


Det er også en numerisk styrt spenningsstabilisert strømforsyning:
CNC regulert strømforsyning: Den sampler utgangen fra utstyret gjennom observasjonsområdet, og sammenligner og sjekker gjeldende spenning med nominell spenning. Hvis sammenligningen er en negativ verdi, sendes dataene til den sentrale prosessorenheten (CPU), og sentralenheten foretar et spenningstillegg. Kommandoen. Samtidig oppdager deteksjonsområdet om halvlederen er slått på eller av. Etter å ha bekreftet at det er riktig, utsteder sentralprosessoren en spenningsøkningskommando for å kontrollere halvlederoperasjonen, og når dermed nominell spenningsstandard. Hvis verdien er positiv, vil sentralprosessoren gi en spenningsreduksjonskommando, og hele den digitale prosessen tar bare 0.048 sekunder.

 

2 DC Bench power supply

Sende bookingforespørsel