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当打开燃气炉开关后,由于燃气向外输出,下气室压强变小,橡皮膜下凹,带动杠杆右端下移左端上动,阀垫开启,高压石油气进入下气室.在这一过程中,上气室体积逐渐变大,当它的压强小于外界大气压时,空气从外经呼吸孔进入上气室,完成了调压器一次吸气过程。因此,在炉具燃烧过程中,橡皮膜不停地上凸下凹,阀垫由杠杆带动,也随着不断关闭开启。在整个动态变化中,我们只要调压器中的杠杆,它左、右两力臂(注意左短右长的特点)之长,有一个合理的比例,加上橡皮膜与弹簧对杠杆右端,施加一个大小适当的合力,就能让阀垫开启时间远小于关闭时间,并让这两段时间有一个恰当的比值。这个恰当比值,就了下气室的气压,比上气室大2940Pa左右。对于上气室气压来讲,可近似地认为就是当时外界的大气压值.这样就使燃气离开火孔处的压强,比大气压值大2940Pa左右,燃气在稳定状态下燃烧.这是调压器设计上的个精妙之处。
调压器称地套在铁心柱的上下两半部分,反向串联。主线圈1a和线圈2相互自耦联接,构成自耦变压器形式。线圈3为自身短路的动线圈,套在线圈1a、1b和2的外面。动线圈借传动机构可改变位置,从而可调节输出电压U2。改变动线圈与主线圈、辅助线圈之间的相对位置,则后两线圈的阻抗随之而变,电源电压U1即按阻抗大小分配于主、辅两线圈上。当动线圈与主线圈重合时,主线圈的阻抗为小,而辅助线圈的阻抗为大,这样,U2小;反之,当动线圈重合于辅助线圈时,U2为大。当动线圈自上而下逐渐移动,U2即可从0逐渐增至大值。
当输出未加载时,调节器吸收的驱动内部电路的电流称为静态电流。沉默的电流越低,就越强。在功率输出电平上有三个晶体管,其中两个采用达林顿配置,另一个作为电流限制单元,这就是这些调节器的设计方式。连续的CE结加起来,整个调节器的电压降约为2V。这个电压称为电压降,即调节器停止控制的电压。当电压降为0.4V时,你可以找到称为LDOs或低压差调节器的设备,因为它们使用MOSFET开关。三端调节器说得够多了,现在来看看这些细节的实际应用。78XX系列是常见的电压调节器系列。例如,7805是5V调节器,7812是12V调节器。78后面的两个数字反映调节器的输出电压。从3.3V到24V的广泛范围涵盖了输出电压与固定稳压器和愉快的值,如5V,6V,9V,15V和18V可用。在大多数情况下,这一系列的调节器是不错的,他们可以处理高达30V的输入电流和高达1A的输出电流取决于套件。将输入针脚连接到输入电压,将输出针脚连接到需要较低电压的装置上,当然,还要将接地针脚接地。它们容易使用。
晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相 应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。