מדוע נעשה שימוש נרחב במקורות כוח מוסדרים
קיימות שיטות סיווג שונות למקורות כוח מווסתים, לרבות מקורות כוח מווסתים DC ומקורות כוח מווסתים AC בהתאם לסוג מקור כוח המוצא; על פי שיטת החיבור בין מעגל ייצוב המתח לעומס, ישנם ספקי כוח מייצבי מתח סדרתיים וספקי כוח מייצבי מתח מקבילים; על פי מצב העבודה של צינור הכוונון, ישנם ספקי כוח מוסדרים ליניאריים וספקי כוח מוסדרים מתג; לפי סוג המעגל, ישנם ספקי כוח מוסדרים פשוטים וספקי כוח מוסדרים משוב וכו'.
יתרונות וחסרונות של ספק כוח מווסת מתג
יתרונות:
בהשוואה לאספקת חשמל מווסתת כוונון סדרה, "ספק כוח מוסדר מסוג מתג" הוא יעיל יותר וחסכון באנרגיה; יכולת התאמה חזקה לשינויים באספקת החשמל; טווח מתכוונן רחב של מתח פלט; מתג בודד יכול להשיג בקלות מספר סטים של ספקי כוח עם רמות מתח שונות; יש לו יתרונות רבים כמו גודל קטן ומשקל קל, והוא מאומץ באופן נרחב.
(1) צריכת חשמל נמוכה ויעילות גבוהה
(2) גודל קטן וקל משקל
(3) טווח ייצוב מתח רחב
(4) יעילות הסינון משתפרת מאוד, וכתוצאה מכך הפחתה משמעותית בקיבולת ובנפח של קבל הסינון
(5) צורות מעגל גמישות ומגוונות
עקרון עבודה: לאחר תיקון וסינון, מתח ה-DC מסופק על ידי R1 לבסיס צינור הכוונון, מה שהופך את צינור הכוונון למוליך. כאשר V1 מוליך, המתח עובר דרך RP ו-R2 כדי להפוך את V2 למוליך, ולאחר מכן V3 גם מוליך. בשלב זה, מתחי הפולט והאספן של V1, V2 ו-V3 אינם משתנים עוד (תפקודם זהה לחלוטין לזה של צינור ווסת מתח). על ידי התאמת RP, ניתן לקבל מתח מוצא יציב, והיחס בין R1, RP, R2 ו-R3 קובע את ערך המתח שיוצא ממעגל זה.
ההבדל בין ספק כוח מווסת ליניארי לבין ספק כוח מיתוג
החלפת ספק כוח מווסת מושגת על ידי המרת DC לפולסים בתדר גבוה ולאחר מכן ביצוע טרנספורמציה אלקטרומגנטית כדי להשיג המרת מתח וייצוב מתח. ספק כוח מווסת ליניארי הוא אלמנט כוונון הניתן לשליטה המחובר ישירות בסדרה כדי לחלק את מתח ה-DC המבוא, להשגת טרנספורמציה וייצוב מתח, שווה ערך למעשה לחיבור נגד משתנה בסדרה.
לספק הכוח המווסת מתג יש יעילות גבוהה והוא יכול להגדיל או להקטין מתח. ספק כוח מווסת ליניארי יכול רק להפחית מתח ויש לו יעילות נמוכה. החלפת ספקי כוח מווסתים יכולה ליצור הפרעות בתדר גבוה, בעוד שלספקי כוח מווסתים ליניארי אין הפרעות






