مبدأ العمل لتنظيم الجهد لإمدادات الطاقة الخاضعة للتنظيم
على افتراض أن جهد الخرج UO يتناقص بسبب بعض الأسباب ، أي انخفاض الجهد الباعث (UT1) E من T1. نظرًا لأن UD1 لا يزال دون تغيير ، فإن جهد تقاطع الباعث (UT1) يزيد من T1 ، مما يسبب التيار الأساسي (IT1) B من T1 ، مما يؤدي إلى انبعاث T1
يتم تضخيم التيار القطب (IT1) E بعامل وزيادة. من خصائص الحمل للترانزستور ، يمكن ملاحظة أن T1 أكثر توصيلًا في هذا الوقت. سوف ينخفض انخفاض الجهد (UT1) CE بسرعة ، وسيتم إضافة واجهة المستخدم لجهد الإدخال أكثر إلى الحمل ، مما يؤدي إلى استعادة سريعة من UO. يمكن تمثيل عملية التعديل هذه باستخدام مخطط علاقة التغيير التالية:
UO ↓ → (UT1) E ↓ → UD1 ثابت → (UT1) BE ↑ → (IT1) B ↑ → (IT1) E ↑ → (UT1) CE ↓ → UO ↑
عندما يرتفع جهد الخرج ، تكون عملية التحليل بأكملها عكس التغييرات في العملية أعلاه. لن نكررها هنا ، ولكن ببساطة نستخدم مخطط علاقة التغيير التالية لتمثيله:
UO ↑ → (UT1) E ↑ → ثابت UD1 → (UT1) BE → (IT1) B ↓ → (IT1) E ↓ → (UT1) CE ↑ → UO ↓
هنا قمنا بتحليل مبدأ العمل فقط لتنظيم الجهد عندما يتناقص جهد الإخراج UO. في الواقع ، فإن مبدأ العمل لتنظيم الجهد في المواقف الأخرى مثل عندما يتناقص واجهة المستخدم لجهد الإدخال يشبه هذا ، وفي النهاية ينعكس في انخفاض جهد الخرج UO. لذلك ، مبدأ العمل هو نفسه تقريبا.
من مبدأ العمل للدائرة ، يمكن ملاحظة أن هناك نقطتان رئيسيتان لتنظيم الجهد: أولاً ، يجب أن تظل قيمة تنظيم الجهد UD1 من منظم الجهد D1 مستقرة ؛ والثاني هو ضبط الأنبوب T1 للعمل في منطقة التضخيم والحصول على خصائص عمل جيدة.
