Пн-Пт 09:00 - 18:00
Корзина

Стабилизаторы напряжения

Управление выводом
srw-16a-rucelf
Артикул:
SRW-16A
Бренд:
 
RUCELF
Степень защиты:
 
IP20
Выходное нап­ря­же­ние, В:
 
220
Номи­наль­ная мощность, кВА:
 
3000
1285.93 ₽/шт
В наличии
Артикул:
SRW-550-D
Бренд:
 
RUCELF
Степень защиты:
 
IP20
Выходное нап­ря­же­ние, В:
 
220
Номи­наль­ная мощность, кВА:
 
0.5
3663.02 ₽/шт
В наличии

Предназначение и использование.

Стабилизаторы напряжения используются для преобразования электрической энергии с целью получения на выходе из цепи вольтажа, которое будет находиться в задаваемых пределах, даже если в цепь входит напряжение значительно больших показателей, а также, если оно колеблется в каких-то пределах.

Типы стабилизаторов.

Стабилизаторы делят по типу напряжения, которое получают на выходе. Так они бывают постоянного и переменного тока. Чаще всего такие названия связывают с тем, какой вольтаж получается сетью, хотя, без сомнения, бывают и исключения.

Стабилизаторы постоянного напряжения в свою очередь разделяют на: линейный и импульсивный тип. Линейный тип имеют параллельные параметрические стабилизаторы на стабилитроне (1), последовательные с использованием биполярного транзистора (2) и последовательные компенсационные с использованием операционного усилителя (3).

Принцип действия.

Линейный стабилизатор уравнивает напряжение, которое поступает, путем изменения сопротивлений. Сам по себе такой стабилизатор напряжения представляет делитель электрического напряжения и уравнивает различное напряжение путем деления плеч. Чаще всего в него подается нестабильное электрическое напряжение, а на выходе получаем заданный вольтаж. В зависимости от расположения элементов, с помощью которых происходит уравнивание вольтажа, линейные стабилизаторы подразделяют на последовательный подтип и параллельный подтип. В последовательном линейном устройстве уравнивающие элемент располагается по порядку с нагрузкой. В параллельном же подтипе включение данного элемента осуществляется синхронно нагрузке.

  1. подтип линейного типа применяется в тех, случаях, когда специалисты сталкиваются со слаботочными схемами, в которых ток, поступающий в стабилитрон должен быть выше в 3-10 раз тока, который находится в стабилизирующей нагрузке. Часто такие стабилизаторы употребляются в более сложных схемах и доступны для работы только высококвалифицированным специалистам.
  2. отличается от предыдущего отсутствием цепи с обратной связью, которая обеспечивает компенсацию по изменению выходного вольтажа.
  3. похож на первый, но разница в вольтаже снимается за счет использования источника тока. В этой системе часть выходящего электрического напряжения приравнивается к опорному и тому, что находится на стабилитроне.

Современный стабилизатор напряжения бывает электродинамическим, электронным, статическим, релейным, компенсационным, комбинированным (гибридным).