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把交流电转换成直流电的电路叫做整流器。附加电路如buck-boost变换器可以用来调节直流电。在一般意义上,大多数电压调节器是为交流系统而销售的。它们是一种背靠背变换器,它将交流电整流成直流电,然后在适当改变波形后将直流电逆变成交流电。可以在整流阶段之后获得中间直流输出,并通过进一步的电路对其进行适当的修改。电压调节器有两种类型?使用两种类型的调节器:步进调节器(其中开关调节电流供应)和感应调节器(其中感应电机提供二次连续调节电压,以平衡馈线中的电流变化)。
术语“下垂”用于描述出口压力下降,低于原始设定点,随着流量的增加。下降也可能由压力的显着变化(从调节器输出设定时的值)引起。当入口压力从初始设定值上升时,出口压力下降。相反,当入口压力下降时,出口压力升高。如“直接作用式压力调节器工作图”所示,这种影响对使用者来说很重要,因为它显示了调节器的有用调力。增加阀孔可以增加调节器的流量。如果你的设计可以容纳一个更大的监管机构,这可能是有益的,但要小心,不要过分。具有超大尺寸阀门的调节器,在预期应用条件下,会对入口压力波动产生更大的灵敏度,并可能造成过度下垂。
有些电池的耗电量不超过几mA,这是百万分之一安培的千分之一!他们一天比一天强壮。更妙的是,有些还配有短路和过热保护,使它们万失。电压调节器详解正如我们在上一节中所看到的,电压调节器的主要作用是将较大的电压降到较小的电压,并保持其稳定,因为调节电压用于为(敏感)电子设备供电。如上所述,电压调节器本质上是一个增强跟随器——一个与稳定基准相连的晶体管,它输出恒定的电压,从而降低剩余电压。它们还有一个内置的误差放大器,可以对输出电压进行采样(再次通过分频器),将其与参考电压进行比较,计算出差值,并相应地驱动输出晶体管。这与电压分压器相去甚远,它忠实地复制输入信号,但幅度较小。你不想看到你的直流电压轨道上覆盖着交流纹波。一个高增益的晶体管是理想的,因为功率晶体管在两位数范围内增益可怜,驱动起来痛苦。通过使用达林顿晶体管和近的mosfet,这一问题得到了解决。由于这些类型需要较少的电力驱动,因此总体电流消耗减少。这是平衡的事实,很少的电流往往被内部使用的参考电压吸收。
调压器就是一个变压装置,它能使经过该装置的电压变得稳定,可以使高的电压变得低,低电压调的稍微高点。有利于保护电器。(电器一般都有个电压区间,如果超过或者低于区间两头数值,对电器使用有很大的危害,会使零部件收损)。