1 Skaitmeninio reguliuojamo reguliuojamo maitinimo šaltinio apžvalga

Nuolatinės srovės stabilizuotas maitinimo šaltinis dažnai naudojamas elektroninėje įrangoje, todėl įtampa ir elektros tinklas gali tapti stabilesni ir užtikrinti normalų įtampos išėjimą. Šiame etape, nuolat augant elektroninių gaminių rūšims, skaitmeninis reguliuojamas reguliuojamas maitinimo šaltinis suvaidino labai svarbų vaidmenį elektroniniuose gaminiuose. Dėl to grandinė tampa stabilesnė veikimo metu, o jos vaidmuo elektroninėse technologijose tampa vis ryškesnis. . Reguliuojamą reguliuojamą maitinimo šaltinį sudaro daug modulių, daugiausia įskaitant skaitmeninio į analoginį konvertavimo modulį, išvesties grandinės modulį, skaitmeninio ekrano modulį ir kt. Išėjimo įtampos vertę galima tiksliai valdyti paspaudus mygtuką. Jei mygtukas paspaudžiamas ilgai, įtampa ir toliau mažės arba didės. Būsena, maitinimo įtampos išėjimo vertė rodoma per skaitmeninį vamzdelį.
Yra daug skaitmeninio reguliuojamos įtampos stabilizuoto maitinimo šaltinio struktūros variantų. Naudojant vieną lustą, skaitmeninio valdymo dalies konvertavimo iš skaitmeninio į analoginį lustą galima atlikti tam tikrą vaidmenį ir užtikrinti įtampos stabilumą. Tokia struktūrinė sudėtis reikalauja didelio tikslumo konvertavimo iš skaitmeninio į analogą ir mažų naudojimo išlaidų, tačiau ji taip pat turi daug apribojimų, tokių kaip didelis funkcijų suvartojimas ir ilgalaikis programinės įrangos kompensavimas. Reguliuojamos įtampos stabilizuoto maitinimo šaltinio grandinės komponentai yra labai sudėtingi. Serijinės įtampos stabilizuotoje grandinėje svarbiausi komponentai yra atskaitos įtampa, reguliavimo grandinė ir mėginių ėmimo grandinė. Pasikeitus įtampai, atitinkamai pasikeis ir išėjimo įtampa. Šiuo metu pakitusi įtampa diskretizavimo grandine bus siunčiama į stiprintuvą, o įtampos pokytis bus lyginamas. Palyginus mėginių ėmimo įtampą, įvyks klaida. Įtampa bus sustiprinta, taip pat pasikeis išėjimo reguliavimo signalas. Pakeitus šį signalą, galima pagrįstai valdyti reguliavimo vamzdžio įtampą, kuri yra naudinga siekiant užtikrinti išėjimo įtampos stabilumą. Linijinis serijinis reguliuojamas maitinimo šaltinis veikimo metu generuos didelę srovę, o jo įtampos stabilizavimo efektyvumas yra labai geras, todėl galima nuolat reguliuoti išėjimo maitinimo šaltinį. Šiuo metu reguliuojamas maitinimo šaltinis daugiausia pagrįstas monolitinėmis integrinėmis grandinėmis ir yra plačiai naudojamas elektroninėse grandinėse ir prietaisuose.
Skaitmeniniame reguliuojamame reguliuojamame maitinimo šaltinyje visos su maitinimo šaltiniu susijusios grandinės gali veikti normaliai, o reguliuojamas maitinimo šaltinis negali palaikyti apkrovos maitinimo šaltinio. Reguliuojamame maitinimo šaltinyje, jei išėjimo įtampa yra mažesnė už mėginių ėmimo įtampą, maitinimas bus visiškai nutrauktas ir visa grandinės sistema sugrius. Jei išėjimo įtampa yra didesnė už atrankos įtampą, maitinimo šaltinis šiuo metu veiks normaliai, o atrankos grandinės vertė stipriai pasikeis veikiant pasipriešinimui.





