Principio del regolatore di tensione ad alta potenza
Circuito di alimentazione regolato ad alta potenza costituito da=circuito di alimentazione l2V, circuito di controllo di rilevamento tensione, protezione da sovratensione, circuito di alimentazione l2V costituito da trasformatore regolatore T's W4, avvolgimenti W5 e diodi raddrizzatori VDl-VD4, filtro condensatori Cl, C2. Il circuito di controllo del rilevamento della tensione è costituito da resistori R-R7, potenziometri RPl, Rm, diodo regolatore di tensione VS, condensatori C3, C4 e amplificatore operazionale IC (Nl-N3). Il circuito di protezione da sovratensione è costituito da N3 all'interno del circuito integrato, transistor V3, resistenza Rl2 e relè K. Il circuito di regolazione automatica della tensione è costituito da resistori R8-Rll, transistor Vl, V2, motore CC M, contatti striscianti e Wl -W3 avvolgimenti di T. Dopo aver collegato l'estremità di trasmissione dell'alimentatore regolato ad alta potenza CA con la rete, viene generata una tensione indotta sugli avvolgimenti W4 e W5 di T. Questa tensione viene raddrizzata da VDl-VD4 e filtrata da Cl e C2 per fornire una tensione di lavoro instabile 士l2V per IC e Vl, V2, ecc. La tensione +l2V ha altre funzioni. Dopo il divisore di tensione Rl-R3, il regolatore di tensione VS, rispettivamente, per l'ingresso invertito di Nl-N3 per fornire la tensione di riferimento; circuito di protezione da sovratensione Shen K e V3 per fornire potenza di lavoro; dopo il divisore di tensione R4, RP2, R6, per l'ingresso di fase positiva di Nl e N2 per fornire una tensione di rilevamento; dopo il partitore di tensione R7, RPl, R5, affinché l'ingresso di fase positiva di N3 fornisca una tensione di rilevamento.
Nl-N3 confronta la tensione di rilevamento sull'ingresso con fase positiva con la tensione di riferimento sull'ingresso con fase invertita e utilizza la tensione di errore risultante per controllare il circuito di regolazione automatica della tensione.
Quando la tensione di rete è normale, le tensioni di uscita di Nl e N2 sono OV, Vl e V2 sono nello stato di interruzione e il motore M non funziona.
Quando la tensione di rete è bassa, Nl e N2 emettono un livello basso, rendendo V2 conduttivo e Vl interrotto, M ruota in senso antiorario, guidando i contatti scorrevoli a muoversi attraverso il braccio scorrevole della parete e entrando in contatto con le corrispondenti prese di tensione di T. (A sono impostate un totale di 21 prese di tensione negli avvolgimenti Wl e W2 di T, con un intervallo di regolazione della tensione di 5 V per ciascuna marcia) e aumentano la tensione di uscita attraverso gli avvolgimenti W2 di T. Quando la tensione CA in uscita sale a 220 V, V2 si interrompe e M si ferma. Quando la tensione di rete è alta, sia Nl che N2 emettono un livello alto, rendendo Vl conduttivo e V2 interrotto, M ruota in senso orario, guidando il contatto scorrevole a muoversi attraverso il braccio scorrevole, entrando in contatto con la corrispondente presa di tensione di T, e abbassando la tensione di uscita attraverso l'avvolgimento Wl di T. Quando la tensione CA in uscita scende a 220 V, Vl si interrompe e M smette di ruotare. Quando la tensione di rete è superiore a 260 V, N3 emette un livello basso perché la tensione sul terminale di ingresso di fase positiva è superiore a quella sul terminale di ingresso di fase invertita, quindi V3 si interrompe, K si rilascia ed è normalmente chiuso il contatto si collega al circuito di uscita della tensione CA. Quando la tensione di rete è 160-260V, N3 emette un livello alto perché la tensione di ingresso con fase positiva è inferiore alla tensione di ingresso con fase invertita, rendendo V3 conduttivo, K assorbito e il suo contatto normalmente chiuso disconnesso, garantendo così che il carico (apparecchi elettrici) non venga danneggiato a causa di sovratensione.






