일련의 부정적인 피드백 안정화 전원 공급 장치의 원칙 분석
T1이 조절기 인 D1 및 R2는 계열의 회로도의 회로도, D1 및 R2는 기준 전압, T2는 비교 증폭기, R 3- r5는 샘플링 회로를 형성하고 R6은 부하입니다. 어떤 이유로 출력 전압 UO가 감소한다고 가정하면, T2베이스 전압 (UT2) O는 R 3- r5의 샘플링 회로를 통해 비례 적으로 감소합니다. T2 이미 터 전압 (UT2) E가 전압 조정기 D1에 의해 제어되기 때문에, T2 이미 터 접합 전압 (UT2)이 감소 할 것이다. 결과적으로, T2 염기 전류 (IT2) B는 감소하고, T2 이미 터 전류 (IT2) E는 그에 따라 감소하고, T2 트랜지스터 전압 강하 (UT2) CE는 증가하여 이미 터 전압 (UT2) C가 상승한다. 즉, 조정 트랜지스터 T1베이스 전압 (UT1) B가 상승하고 T1 트랜지스터 전압 강하 (UT1) CE가 감소하여 입력 전압 UI가 부하에 더 추가됩니다. 이런 식으로, 출력은 전압 UO가 상승합니다. 이 조정 프로세스는 다음 변경 관계 다이어그램을 사용하여 표현할 수 있습니다.
UO ↓ → (UT2) O ↓ → UD1 상수 → (UT2) BE ↓ → (IT2) B ↓ → (IT2) E ↓ → (UT2) CE ↑
→ (UT2) C ↑ → (UT1) B ↑ → (UT1) CE ↓ → UO ↑
출력 전압이 증가하면 전체 변화 과정은 위와 완전히 반대이며 여기서는 반복되지 않습니다. 단순히 다음 그림으로 표시 될 수 있습니다.
UO ↑ → (UT2) O ↑ → UD1 상수 → (UT2) BE ↑ → (IT2) B ↑ → (IT2) E ↑ → (UT2) CE ↓
→ (UT2) C ↓ → (UT1) B ↓ → (UT1) CE ↑ → UO ↓
간단한 시리즈 안정화 된 전원 공급 장치와 유사하게 입력 전압 UI 또는 부하와 같은 다른 상황이 발생하면 출력 전압 UO의 해당 변화가 발생하며 위에서 분석 된 프로세스를 사용하여 작동 원리를 설명 할 수 있습니다.
계열의 전체 전압 안정화 제어 프로세스에서 부정적인 피드백 안정화 전원 공급 장치에서, 비교 증폭 회로 T2의 추가로 인해, 출력 전압 UO의 변화는 T2에 의해 증폭 된 다음 트랜지스터 T1의 염기를 조정하여 회로의 전압 안정화 성능을 향상시킨다. T2의 베타 값이 클수록 출력 전압의 안정성이 더 좋습니다.






