הסבר מפורט על עקרון העבודה של יחידת אספקת החשמל המווסתת ליניארית
בואו נשתמש תחילה בתרשים הבא כדי להמחיש את העיקרון של ויסות מתח באספקת כוח לווסת ליניארית.
Uo=Ui × RL/(RW+RL), כך שעל ידי התאמת הגודל של RW, ניתן לשנות את מתח המוצא. שימו לב שבמשוואה זו, אם נסתכל רק על השינוי בערך של הנגד המתכוונן RW, הפלט של Uo אינו ליניארי, אך אם נסתכל על RW ו-RL ביחד, הוא ליניארי. כמו כן, שימו לב שהתרשים שלנו אינו מתאר את קצה ההובלה של ה-RW כמחובר לשמאל, אלא מימין. למרות שאין הבדל מהותי מהנוסחה, השרטוט מימין משקף בצורה מושלמת את המושגים של "דגימה" ו"משוב" - במציאות, הרוב המכריע של ספקי הכוח פועלים במצב דגימה ומשוב, ורק לעתים רחוקות נעשה שימוש בשיטות היזון קדימה. או משמש רק כשיטות עזר.
נמשיך: אם נחליף את הנגד המשתנה בתרשים בטרנזיסטור או טרנזיסטור אפקט שדה, ונשלוט בהתנגדות של "הנגד המשתנה" הזה על ידי זיהוי מתח המוצא כדי לשמור על מתח מוצא קבוע, נשיג את מטרת המתח. ייצוב. טרנזיסטור זה או טרנזיסטור אפקט שדה משמש להתאמת גודל פלט המתח, ולכן הוא נקרא טרנזיסטור התאמה.
בגלל שצינור הכוונון מחובר בסדרה בין ספק הכוח לעומס, זה נקרא ספק כוח מיוצב סדרתי. בהתאם, קיים גם ספק כוח מוסדר מסוג מקביל, המתאים את מתח המוצא על ידי חיבור צינור הוויסות במקביל לעומס. ווסת הייחוס הטיפוסי TL431 הוא ווסת מקבילי. המשמעות של חיבור מקבילי היא כמו ווסת המתח באיור 2, המבטיח את ה"יציבות" של מתח הפולט של צינור מגבר ההנחתה באמצעות shunt. אולי התרשים הזה לא מראה מיד שהוא "מקביל", אבל בבדיקה מעמיקה יותר, זה אכן נכון. עם זאת, יש לציין גם שמווסת המתח כאן פועל באמצעות האזור הלא ליניארי שלו. לכן, אם זה נחשב מקור כוח, זה גם מקור כוח לא ליניארי. לנוחות כולם, בואו נחפש תמונה מתאימה לראות עד שניתן יהיה להבין אותה בקלות.
בשל העובדה שצינור הוויסות שווה ערך לנגד, הוא מייצר חום כאשר זרם זורם דרך הנגד. לכן, צינורות ויסות הפועלים במצב ליניארי מייצרים בדרך כלל כמות גדולה של חום, וכתוצאה מכך יעילות נמוכה. זהו אחד החסרונות העיקריים של ספקי כוח מוסדרים ליניאריים. להבנה מפורטת יותר של ספקי כוח מוסדרים ליניאריים, עיין בספר הלימוד על מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים. המטרה העיקרית שלנו כאן היא לעזור לכולם להבהיר את המושגים הללו ואת מערכות היחסים שלהם.






