现在来看稳压器是如何工作的。由于电路由L和C串联而成,因C和L的阻抗是相互抵消的,所以它们的总阻抗等于Z总=LR-CR,因此,流过线圈L的电流增大,适当选配电容C和L的数值使得流过L的电流等于4IM左右且使L上的电压等于所需的电压,这时铁芯将达到一定的饱和深度,当电源电压发生变化时反映在L-C串联电路的电流也会变化,但是要则输出电压基本不变,此时电容C两端的电压可达400多伏左右。这是为什么呢?这是因为C对50HZ交流电源的阻抗是一定值,其两端的电压等于流过它的电流I和容抗ZC的乘积,UC=I*ZC由于线圈L的加入,使流过C的电流增加,所以UC当然也增加了,举个例子设电容为6UF,则容抗为ZC=1/2πFC=530欧,如果直接接入220伏交流电源上,则电流为IC=220/530=0.4安。由于L的加入,使流过C的电流增至0.8安,此时电容两端的电压UC=530*0.8=424伏。可见这种C-L串联式交流稳压电源C两端的电压是较高的,选用电容时要选用耐压为600V以上的电容。
在一些小功率的单相用电设备中,往往要求供电电压稳定稳压器的报价才能很好地工作,但往往市电电压都存在着10%的波动,有时还超过此波动值。为此就需要一个交流稳压器对这些设备提供稳定的供电电压,在这里我和大家讨论一下L.C串联稳压电源的工作原理。 L.C串联型交流稳压电源电路。它是利用磁饱和原理来稳定电压的。我们知道铁磁材料如稳压器的线圈L的铁芯---硅钢片,都有一条磁化曲线,称B-H曲线(H是磁场强度,B是感应强度),从曲线上可看出来,当H由O增加时B增加很快,当H;HM时H再增加B基本上不变,这就叫磁饱和,如果用这种磁材料做线圈L的铁芯,再给L通以不同的交流电流I,则L两端的电压U曲线将随着变化,当I大于某一个值(IM)时铁芯进入饱和状态,I的继续增大从基本上不变,因此我们如将线圈的电流选在I;2~4IM处就可获得较好的稳压器的报价。
1. 把电源线和用电器引线按标签指示接到稳压器上(小功率稳压器插头是输入端,插座是输出端)。
2. 打开电源开关,这时电源指示灯,延时指示灯亮。
3. 延时4-10分钟,稳压器开始输出电流,这时延时指示灯灭,工作指示灯亮。
4. 如不是对电冰箱供电,可在开机后,按延时开关按钮,数秒后稳压器即可开始供电。
5. 当电网电压过高,稳压器输出电压达242V-250V时,机内超压保护装置将切断输出电源,停止供电。待电压恢复正常后,稳压器会自动延时后恢复供电,以达到保护家用电器的目的。
6. 当用电功率超过稳压器所能承受的能力时,稳压器会自动断电;此时用户应马上减少接在本稳压器上的用电器个数;减轻负载后本稳压器将在10分钟内自动恢复供电。
稳压器则是利用的负反馈原理,比方如将自来水的龙头开到一半,在龙头的出口处装上一个传感器,能够检测出出水量的多少,如果出水量大了,就自动的将水龙头关小一点,如果出水量小了,就自动的将水龙头开大一些,这样一直保持出水量恒定。稳压器原理大致如此,在稳压器中至少有一个可以检测出输出电压(变化)的传感器(这个传感器可以简单到只有一两个电阻),和至少有一个可以改变输出电压的(电)阀门,当输出电压改变时,自动的调整电阀,使输出电压稳定。
从原理上说,而隔离变压器没稳压器的报价有稳压的作用,但利用负反馈技术可以设计出具有稳压作用的隔离变压器,这是没有问题的,但一般的隔离变压器都不是这样的。隔离变压器在一定的使用范围内输出电压变化是不大的,这是隔离变压器的伏安特性决定的,和我们所说的稳压不是一个概念简单型的交流稳压器的缺点是输入电压变化会引起输出电压较大的变化,为此,改进方法是将非饱和区的一部分电压与输出电压V0反向串接,将变化部分相抵消。L3和L1绕在同一不饱和铁芯上,成为线性变压器,L3与L2串联,但电压方向相反,从而补偿了输出电压V0的变化,使V0更稳定。