大多數(shù)集成 IC 都需要恒定的電壓才能工作。無論是簡單的邏輯還是復雜的微處理器,它們都有自己的工作電壓。最常見的工作電壓為 3.3V、5V 和 12V。雖然我們有可以充當電壓源的電池和直流適配器,但大多數(shù)時候它們不能直接連接到我們的電路設計,因為它們的電壓不受調節(jié),輸出電壓會隨著輸入電壓的波動而改變。
舉例來說:我們的正常市電供電電壓單相為220V,比中我們的顯示器正常工作電壓為24V,經過我們的適配器將220V的電壓轉換為24V,此時的適配器的電壓是不能調壓的,當電壓波動時,適配器的電壓也會隨著電壓的升降而升降,一般情況下廠家為了保護顯示器,在設計時,會選擇燒毀適配器來保護顯示器,所以當電壓高于了承受范圍就會燒毀適配器,當電壓過低時,輸出電壓就達不到24V,這時我們的顯示器就會出現(xiàn)供電不正常,比如達不到正常的亮度,無法開機等情況。而此時如果我們在適配器的供電端使用一臺電壓調節(jié)器來對面供電電壓進行調節(jié)就可以解決此問題。
一、什么是電壓調節(jié)器以及我們?yōu)槭裁词褂盟?/strong>
上學時我們有學習過電阻會降低電壓。根據歐姆定律僅使用電阻器降低電壓是一個簡單的解決方法,但是:電阻器會根據流過它們的電流來降低電壓。當電子組件開始消耗較少的電流時,電壓就會升高并消耗電流。
電壓不應該依賴于負載電流,至少不依賴于負載電流。我們想到的下一個最簡單的解決方案是分壓器。這需要兩個電阻器,但是,如果它們可以被擠進去,它們也可以工作。另一個棘手的問題——當我們的電子組件開始消耗過多電流時,分壓器的輸出就會下降——頂部電阻器無法滿足電流需求。我們可以通過降低電阻器值來解決此問題,但這會使兩個電阻器消耗過多電流,可能會破壞電路當前的性能,并且變得太熱,從而帶來直接故障的風險。
此時,我們添加一個 NPN 晶體管作為電壓跟隨器?分壓器偏置可以連接到基極,12V 軌輸入連接到集電極,輸出連接到組件的發(fā)射極,這樣就解決了問題。
當然,這些的修復是有效的,但它會給我們帶來一種煩人的感覺,我們已經使用了三個部件,并且在測試中您發(fā)現(xiàn) 12V 電源軌中的故障在輸出上完美復制。當然,這是一個放大器,它不具備自動補償?shù)闹悄堋N覀兛梢杂谬R納二極管替換分壓器的底部電阻器,但是正確偏置齊納二極管(針對溫度系數(shù)和漂移等因素)所需的電流幾乎與電路中的組件消耗的電流一樣多這樣就完全沒有意義。
難道沒有更好的方法嗎?難道沒有一個包含了有效降低電壓所需的一切嗎?世界各地數(shù)百萬電子電氣工程師都經歷過類似的壓力時期。當然,并非所有問題都與電壓下降有關,但類似的情況在各地的都很常見!
但這也并不是沒有解決的辦法,其實這樣的組件已經存在。它就是電壓調節(jié)器,電壓調節(jié)器也是我們常說的電壓穩(wěn)壓器。
電壓穩(wěn)壓器我們從名字上不難看出,它就是一款為穩(wěn)定電壓的調,當電壓波動時,它可以自動調節(jié)輸入電壓,以保護輸出的電壓恒定。電壓穩(wěn)壓器,將調需要的電壓作為中心電壓,當電高于這個電壓時,穩(wěn)壓器會自動把電壓降低,當電壓低于這個電壓時,穩(wěn)壓器會將電壓進行升高,而這個過程,完全不需要人工的干預,完全用程序操作,并且這一個過程很快,僅需0.03秒就能完成。
二、電壓調壓器的用途:
正如我們在上一節(jié)中看到的,穩(wěn)壓器的主要工作是將高于中心電壓的電壓進行降壓,將低于中心電壓的電壓進行升壓處理,使我們的電器都能在恒定的電壓環(huán)境中工作保持設備的工作穩(wěn)定,因此穩(wěn)壓后的電壓用于為(敏感)電子設備供電。
電壓調節(jié)器可適用于各種因電壓不穩(wěn)的場所提供穩(wěn)壓操作,可應對各種不同的電器設備都可以完美運作。
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