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Stabilisateur: désignation, description, schémas

L'homme moderne est constamment enentouré d'un grand nombre d'équipements électriques, domestiques et industriels. Il est difficile d’imaginer notre vie sans appareils électriques, ils pénètrent discrètement dans la maison. Même dans nos poches, il existe toujours plusieurs dispositifs de ce type. Toute cette technologie pour son fonctionnement stable nécessite une alimentation électrique ininterrompue. Après tout, les pointes de tension et de courant sur le secteur sont le plus souvent à l'origine des pannes de l'appareil.

stabilisateur de courant

Pour assurer une alimentation électrique de haute qualité aux appareils techniques, il est préférable d'utiliser un stabilisateur de courant. Il pourra compenser les baisses de réseau et prolonger la vie.

Un stabilisateur de courant est un dispositif quimaintient automatiquement le courant du consommateur avec une précision donnée. Il compense les modifications de la fréquence du courant dans le réseau, de la modification de la charge de puissance et de la température ambiante. Par exemple, une augmentation de la puissance consommée par le périphérique entraînera une modification du courant consommé, ce qui provoquera une chute de tension à travers la résistance de la source ainsi que la résistance du câblage. Plus la valeur de la résistance interne est grande, plus la tension changera avec l'augmentation du courant de charge.

Le stabilisateur de courant de compensation représenteest un appareil à contrôle automatique, qui contient un circuit de retour négatif. La stabilisation est obtenue à la suite d'une modification des paramètres de l'élément de régulation, dans le cas d'une exposition à une impulsion de contre-réaction. Ce paramètre s'appelle la fonction courant de sortie. Selon le type de régulation, les stabilisateurs de courant compensatoires sont les suivants: continu, pulsé et mélangé.

Paramètres de base:

1. Facteur de stabilisation par valeur de la tension d'entrée:

Pour st. t = (U dans / ∆IH) * (JeH / U dans) où

JeM. , JeM. - valeur du courant et incrément de la valeur actuelle en charge.

Coefficient k st. t calculé avec une impédance de charge constante.

2. La valeur du facteur de stabilisation en cas de changement de résistance:

KRH = (R M./ R M.) * (JeH/ ∆IH) = rdans / RH où

RH, R M. - augmentation de la résistance et de la résistance de charge;

gje - la valeur de la résistance interne du stabilisateur.

Coefficient kRH calculé à tension d'entrée constante.

3. La valeur du coefficient de température du stabilisateur: γ = I M. / T env

Les paramètres énergétiques des stabilisants incluent l'efficacité: η = P out/ P en

Considérons quelques schémas de stabilisants.

transistor à effet de champ

Stabilisateur de courant très répandu sur un transistor à effet de champ, avec une porte et une source court-circuitées, respectivement, Uzi= 0 Le transistor dans un tel circuit est connecté en série à la résistance de charge. Le point d'intersection de la charge directe avec la caractéristique de sortie du transistor déterminera la valeur du courant aux valeurs minimale et maximale de la tension d'entrée. Lors de l'utilisation d'un tel circuit, le courant de charge varie légèrement avec une variation significative de la tension d'entrée.

régulateur de courant d'impulsion

Régulateur de courant d'impulsion est son distinctifcaractéristique a un transistor - régulateur à l'état de commutation. Cela vous permet d'augmenter l'efficacité de l'appareil. Un régulateur de courant à impulsions est une sorte de convertisseur asymétrique recouvert d’une boucle de contre-réaction négative. De tels dispositifs, en fonction de la mise en œuvre de la section de puissance, peuvent être divisés en deux types: avec une connexion en série d'un starter et d'un transistor; avec une connexion en série de l'inductance et une connexion en parallèle du transistor de régulation.

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