עד כה, מכשירים רבים מיוצרים עםאפשרות של התאמה שוטפת. לכן, למשתמש יש את היכולת לשלוט על העוצמה של המכשיר. התקנים אלה יכולים לפעול ברשת עם זרם משתנה, כמו גם זרם ישיר. לפי העיצוב, הפקדים הם שונים למדי. החלק העיקרי של המכשיר יכול להיקרא thyristors.
גם אלמנטים בלתי תלויים של הרגולטוריםהם נגדים וקבלים. מגברים מגנטיים משמשים רק במתקני מתח גבוה. התאמת החלקים בהתקן מסופקת על ידי האפנן. לרוב ניתן לעמוד בשינויים הסיבוביים שלהם. בנוסף, המערכת כוללת מסננים המסייעים בהפרעה של הפרעות במעגל. בשל כך, זרם המוצא יציב יותר מאשר בקלט.
מעגל הרגולטור הנוכחי של סוג thyristor קונבנציונאליכרוך באמצעות דיודה. עד כה, הם יציבים יותר ויכולים להימשך שנים רבות. בתורו, אנלוגים triode יכול להתפאר של הכלכלה שלהם, עם זאת, הפוטנציאל שלהם הוא קטן. עבור מוליכות זרם טוב, הטרנזיסטורים הם סוג של שדה. לוחות במערכת ניתן להשתמש מגוונת ביותר.
על מנת להפוך את הבקר הנוכחי 15 V,אתה יכול בקלות לבחור דגם עם סימן KU202. האספקה של מתח הסגירה נובעת מהקבלים, המותקנים בתחילת המעגל. מאפננים הרגולטורים, ככלל, הם מסוג רוטרי. על ידי העיצוב שלהם, הם פשוטים ולאפשר בצורה חלקה מאוד לשנות את הרמה הנוכחית. כדי לייצב את המתח בסוף המעגל, מסננים מיוחדים משמשים. אנלוגים בתדירות גבוהה שלהם יכול להיות מותקן רק הרגולטורים מעל 50 V. עם הפרעה אלקטרומגנטית, הם מתמודדים טוב למדי לא נותנים thyristors הרבה.
מעגל הרגולטור DC מאופייןמוליכות גבוהה. במקרה זה, ההפסדים התרמיים במכשיר הם מינימליים. כדי להפוך את הבקר הנוכחי קבוע, thyristor נדרש סוג דיודה. אספקת האימפולס במקרה זה תהיה גבוהה בשל תהליך מהיר של המרת מתח. נגדים במעגל חייב להיות מסוגל לעמוד התנגדות מקסימלית של 8 אוהם. במקרה זה, זה יהיה למזער את אובדן החום. בסופו של דבר אפנן לא להתחמם במהירות.
אנלוגים מודרניים מחושבים בערך בהטמפרטורה המקסימלית היא 40 מעלות, וזה צריך להילקח בחשבון. טרנזיסטורים אפקט שדה מסוגלים לזרום במעגל בכיוון אחד בלבד. בהתחשב בכך, הם אחראים על thyristor במכשיר. כתוצאה מכך, רמת ההתנגדות השלילית לא תעלה על 8 אוהם. תדירות גבוהה מסננים על הרגולטור DC מותקנים די נדיר.
הרגולטור AC מאופיין בכךthyristors בו משמשים רק סוג טריודה. בתורו, טרנזיסטורים משמשים בדרך כלל סוג שדה. קבלים במעגל משמשים רק לייצוב. פגוש מסננים בתדירות גבוהה במכשירים מסוג זה יכול, אבל לעתים רחוקות. בעיות בטמפרטורה גבוהה בדגמים נפתרות באמצעות ממיר דחף. הוא מותקן במערכת שמאחורי האפנן. מסננים בתדר נמוך משמשים בווסתים בעלי הספק של עד 5 וולט. הבקרה על הקתודה במכשיר מתבצעת על ידי דיכוי מתח הקלט.
הזרם מיוצב ברשת בצורה חלקה. על מנת להתמודד עם עומסים גבוהים, במקרים מסוימים דיודות זנר משמשים בכיוון ההפוך. הם מחוברים על ידי טרנזיסטורים עם מצערת. במקרה זה, הרגולטור הנוכחי צריך להיות מסוגל לעמוד עומס מרבי של 7 א במקרה זה, רמת התנגדות מגבילה במערכת לא יעלה על 9 אוהם. במקרה זה, אתה יכול לקוות לתהליך המרה מהירה.
הפוך את הרגולטור הנוכחי עם הידיים שלךברזל הלחמה ניתן להשתמש באמצעות thyristor סוג טריאק. בנוסף, טרנזיסטורים דו קוטביים מסנן נמוך לעבור נדרשים. הקבלים בהתקן משמשים בסכום שאינו עולה על שתי יחידות. צמצום זרם האנודה במקרה זה צריך להתרחש במהירות. כדי לפתור את הבעיה עם קוטביות שלילית, ממירים הדופק מותקנים.
עבור המתח הסינוסואידלי הם מתאימיםבאופן אידיאלי. שליטה ישירה הנוכחי יכול להיות בגלל בקרת סוג סיבובית. עם זאת, אנלוגים כפתור נמצאים גם בזמננו. כדי להגן על ההתקן, המקרה עמיד בחום. תהודה תהודה במודלים ניתן למצוא גם. הם שונים, בהשוואה אנלוגים קונבנציונאלי, זול שלהם. בשוק, הם יכולים להימצא לעתים קרובות עם סימון PP200. המוליכות הנוכחית במקרה זה יהיה נמוך, אבל אלקטרודה מלאה חייב להתמודד עם חובותיו.
כדי להפוך את הבקר הנוכחי לטעינההתקנים, thyristors רק צריך סוג triode. מנגנון נעילה במקרה זה ישלוט אלקטרודה שליטה במעגל. אפקט שדה טרנזיסטורים במכשירים משמשים לעתים קרובות למדי. העומס המקסימלי עבורם הוא 9 A. מסנני תדר נמוך עבור בקרים כאלה אינם מתאימים באופן ייחודי. זאת בשל העובדה כי משרעת של הפרעה אלקטרומגנטית היא גבוהה למדי. פתור את הבעיה רק באמצעות מסננים מהדהדים. במקרה זה, הם לא יעכבו את המוליכות של האות. הפסדי החום של הרגולטורים צריך להיות גם זניח.
בקרי Triac, ככלל, משמשיםהתקנים אשר כוח אינו עולה על 15 V. במקרה זה, הם להגביל את המתח יכול לעמוד ב 14 א אם אנחנו מדברים על מכשירי תאורה, אז הם לא יכולים לשמש כל. עבור שנאים במתח גבוה הם גם לא מתאים. עם זאת, ציוד רדיו שונים איתם הוא מסוגל לעבוד ביציבות וללא בעיות.
מעגל הרגולטור הנוכחי לעומס פעילThyristors מציע להשתמש סוג טריודה. הם מסוגלים להעביר אות בשני הכיוונים. ההפחתה של זרם האנודה במעגל מתרחשת עקב הפחתת התדר המגביל של המכשיר. בממוצע, פרמטר זה נע סביב 5 הרץ. המתח המרבי בפלט צריך להיות 5 V. למטרה זו, הנגדים מוחלים רק על סוג השדה. בנוסף, משמשים קבלים קונבנציונליים אשר, בממוצע, יכול לעמוד בפני התנגדות של 9 אוהם.
דיודות זנר פעמו בווסתים כאלה לאנדיר. זאת בשל העובדה כי משרעת של תנודות אלקטרומגנטיות הוא די גדול יש צורך להילחם בו. אחרת, הטמפרטורה של הטרנזיסטורים עולה במהירות והם הופכים להיות שמיש. כדי לפתור את הבעיה עם דחיפה דחף, הממירים משמשים המגוון ביותר. במקרה זה, מומחים יכולים גם להשתמש בבוררים. הם מותקנים הרגולטורים מאחורי הטרנזיסטורים אפקט שדה. במקרה זה, הם לא צריכים לגעת קבלים.
הפוך הרגולטור פאזה הנוכחי עם הידיים שלךניתן להשתמש עם thyristor מסומן KU202. במקרה זה, אספקת המתח הסוגר תעבור ללא הפרעה. בנוסף, יש לקחת טיפול יש קבלים עם התנגדות מגבילה של יותר מ 8 אוהם. דמי עבור מקרה זה ניתן לקחת PP12. במקרה זה, אלקטרודה מלאה תספק מוליכות טובה. דופק מתמרים הרגולטורים מסוג זה הם נדירים למדי. זאת בשל העובדה כי רמת התדר הממוצע במערכת עולה על 4 הרץ.
כתוצאה מכך, תיריסטור חזקמתח, אשר מעורר עלייה בהתנגדות שלילית. כדי לפתור בעיה זו, כמה ממליצים להשתמש במשיכת דחיפה. העיקרון של עבודתם בנוי על הפיכת המתח. זה די קשה לייצר בקר הנוכחי של סוג זה בבית. ככלל, הכל תלוי בחיפוש אחר הממיר הנדרש.
כדי להפוך את הרגולטור הנוכחי פולס, תיריסטורנדרש סוג טריאוד. מתח הבקרה מסופק להם במהירות גבוהה. בעיות עם מוליכות לאחור במכשיר נפתרות על ידי טרנזיסטורים של סוג דו קוטבי. הקבלים במערכת מותקנים רק בסדר משויך. הפחתת זרם האנודה במעגל מתרחשת עקב שינוי מיקום thyristor.
מנגנון נעילה בווסתים מסוג זהמותקן מאחורי הנגדים. כדי לייצב את תדירות הגבלת, מסננים ניתן להשתמש במגוון דרכים. לאחר מכן, ההתנגדות השלילית של הרגולטור לא יעלה על 9 אוהם. במקרה זה זה יאפשר לעמוד עומס הנוכחי גדול.
כדי לעצב תיריסטורבקר הנוכחי עם התחלה חלקה, אתה צריך לטפל אפנן. היום הפופולרי ביותר נחשב אנלוגים סיבובית. עם זאת, הם שונים למדי. במקרה זה, הרבה תלוי בכרטיס המשמש את המכשיר.
אם אנחנו מדברים על שינוי של סדרת KU, אז הםלעבוד על הרגולטורים הפשוטים ביותר. הם אינם אמינים במיוחד, כשלים מסוימים עדיין לתת. אחרת, המצב עם הרגולטורים עבור השנאים. שם, ככלל, שינויים דיגיטליים משמשים. כתוצאה מכך, רמת עיוות האות מופחת באופן משמעותי.
</ p>