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输入电压作用于一个电容器(C1)。在开关周期的第二部分,电荷从C1传送到第二个电容器C2上。传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中C2具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,通过C2的电压将被施加到输入电压。假设C2上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻,则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中,电荷传送的效率(以及由此导致的输出电压的性)取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组,但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率,并且在一些情况下,使用专门的开关次序来产生分数关系(例如3/2)。在各种简单的形式中,开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的Naonal半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出;其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降产生未经过稳压的输出。
调压器顾名思义就是调节电压的,又叫电压调整器,一般用于科研、实验、检测、加热保温、软启动等场合,给负载提供不同的电压,并且电压可以在通电的情况下线性调节。小型调压器都是接触式的,容量一般在30KVA以下,单相220V输入,0-250V输出;三相380V输入,0-420输出。
这也可以通过固定的稳压器来实现,但压降过高(实际上是额定输出电压)。然而,如果你望的话,它们也能在紧要关头工作。电压调节器的限性线性调节器大的优点是它们的简单性;再说什么都不重要。然而,它们也有自己的限性,就像好的芯片一样。线性稳压器的工作反馈就像可变电阻,降低不需要的电压。牵引时,与负载相同的电流。这些浪费的能量被转化为热能,使得这些调节器在高电流下变得温暖而低效。例如,一个5V的稳压器,一个12V输入,在1A下运行,它的功率损耗是(12V-5V)*1A,这是7W!这浪费了大量的能源,而这仅仅是58%的产量!
可以控制流体的通断和节流;,只取自流体本身的压力差(压力势能)作为操作能源.调压器的基本功能是:在将系统压力维持于某个可接受范围内的同时,还满足下游的流量要求。当流速较低时,调压器阀瓣靠近阀座,缩小通道以限制流量。当需求流量增加时,阀瓣远离阀座,增加其打开程度,增大流量。在理想情况下,调压器应能够在输送所需流量的同时,提供恒定的下游压力。从流体力学的观点看,调压器是一个部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。