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電子回路-電源

この章では、ダイオード回路の別のセクションに関する新たなスタートを提供します。 これは、私たちが日常生活で遭遇する電源回路の紹介です。 電子デバイスは、その電子デバイスのさまざまなセクションに必要な量のACまたはDC電源を供給する電源ユニットで構成されています。

電源の必要性

コンピュータ、テレビ、陰極線オシロスコープなどの電子デバイスには、多くの小さなセクションがあります。 しかし、これらのセクションはすべて230 V AC電源を必要としません。

代わりに、1つまたは複数のセクションに12v DCが必要な場合もあれば、30v DCが必要な場合もあります。 必要なDC電圧を提供するには、使用する230v AC電源を純粋なDCに変換する必要があります。 *電源ユニット*は同じ目的を果たします。

実際の電源ユニットは次の図のようになります。

電源ユニット

ここで、電源ユニットを構成するさまざまな部品を見ていきましょう。

電源の部品

一般的な電源ユニットは次のもので構成されています。

  • 変圧器-230v AC電源の降圧用の入力変圧器。
  • 整流器-信号に存在するAC成分をDC成分に変換する整流回路。
  • Smoothing -整流出力に存在する変動を平滑化するフィルタリング回路。
  • レギュレータ-電圧を所望の出力レベルに制御するための電圧レギュレータ回路。
  • 負荷-安定化出力から純粋なDC出力を使用する負荷。

電源ユニットのブロック図

安定化電源ユニットのブロック図は次のとおりです。

調整電源のブロック図

上の図から、変圧器が初期段階に存在することが明らかです。 BASIC ELECTRONICSのチュートリアルでは、トランスに関する概念を既に検討しましたが、一目見てみましょう。

変成器

トランスには、*入力*が与えられる*一次コイル*と*出力*が収集される*二次コイル*があります。 これらのコイルは両方ともコア材料に巻かれています。 通常、絶縁体は変圧器の*コア*を形成します。

次の図は、実用的なトランスを示しています。

変圧器の実用的な作業

上の図から、いくつかの表記法が一般的であることは明らかです。 彼らは次のとおりです-

  • $ N _ \ {p} $ =一次巻線の巻き数
  • $ N _ \ {s} $ =二次巻線の巻数
  • $ I _ \ {p} $ =トランスの一次側に流れる電流
  • $ I _ \ {s} $ =トランスの二次側に流れる電流
  • $ V _ \ {p} $ =トランスの一次側の電圧
  • $ V _ \ {s} $ =トランスの二次側の電圧
  • $ \ phi $ =トランスのコアの周りに存在する磁束

回路内のトランス

次の図は、回路内でトランスがどのように表されるかを示しています。 トランスの一次巻線、二次巻線、およびコアも次の図に示されています。

サーキットの変圧器

したがって、変圧器を回路に接続すると、入力電源が一次コイルに与えられ、この電源で変動する磁束が生成され、その磁束が変圧器の二次コイルに誘導され、変圧器の変動するEMFが生成されます変化するフラックス。 磁束は変化するはずなので、一次から二次へのEMFの伝達のために、変圧器は常に交流ACで動作します。

二次巻線の巻数に応じて、変圧器は「ステップアップ」変圧器または「ステップダウン」変圧器に分類できます。

昇圧トランス

二次巻線の巻数が一次巻線より多い場合、トランスは「ステップアップ」トランスと呼ばれます。 ここで、誘導されたEMFは入力信号よりも大きくなります。

以下の図は、昇圧トランスのシンボルを示しています。

ステップアップトランス

降圧トランス

二次巻線の巻数が一次巻線より少ない場合、変圧器は「降圧」変圧器と呼ばれます。 ここでは、誘導EMFは入力信号よりも小さくなります。

以下の図は、降圧変圧器のシンボルを示しています。

降圧トランス

電源回路では、DCへのAC電力を減らす必要があるため、降圧変圧器*を使用します。 この降圧トランスフォーマーの出力は電力が少なくなり、これは *rectifier と呼ばれる次のセクションへの入力として与えられます。 次の章で整流器について説明します。