انواع اصلی و فنآوریهای-تنظیمکنندههای ولتاژ بالا
تنظیمکنندههای ولتاژ بالا{0}}بر اساس اصول تنظیم ولتاژ اصلی خود، میتوانند عمدتاً به انواع فنی زیر طبقهبندی شوند که هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند و برای سطوح مختلف توان و سناریوهای کاربردی مناسب هستند.
فناوری جبران الکترومغناطیسی از یک ترانسفورماتور یا راکتور جبرانی برای تولید یک شار مغناطیسی معکوس استفاده می کند که نوسانات ولتاژ ورودی را جبران می کند. هنگامی که ولتاژ ورودی افزایش می یابد، سیم پیچ جبرانی یک میدان مغناطیسی معکوس ایجاد می کند تا ولتاژ خروجی را کاهش دهد. هنگامی که ولتاژ ورودی کاهش می یابد، سیم پیچ جبرانی میدان مغناطیسی را تقویت می کند تا ولتاژ خروجی را افزایش دهد. این فناوری ساختار ساده و پاسخ سریع دارد، اما راندمان آن نسبتاً کم است (تقریباً 80٪ تا 90٪) و آن را برای کاربردهای کم تا متوسط مناسب می کند.
فناوری منبع تغذیه سوئیچینگ ({0}}کنترل PWM فرکانس بالا) ولتاژ ورودی را به پالسهای فرکانس بالا{{1} تبدیل میکند (مثلاً 20 کیلوهرتز تا 100 کیلوهرتز)، ولتاژ خروجی را با تنظیم عرض پالس کنترل میکند. مدارهای متداول شامل انواع buck، boost و buck{7}}تقویت کننده هستند. با نمونه برداری از ولتاژ خروجی و مقایسه آن با یک مقدار مرجع، چرخه وظیفه PWM در زمان واقعی تنظیم می شود تا یک کنترل حلقه بسته تشکیل شود. این فناوری بسیار کارآمد است (بیش از 90%)، اندازه کوچکی دارد، و پاسخ سریعی دارد (سطح میلی ثانیه)، که آن را برای برنامههای کاربردی با قدرت{12} و با دقت بالا مناسب میکند.
فنآوری تنظیم ولتاژ موتور-از یک موتور سروو برای به حرکت درآوردن برسهای کربنی یک ترانسفورماتور خودکار استفاده میکند و نسبت چرخش سیمپیچهای اولیه و ثانویه را برای تنظیم ولتاژ خروجی تغییر میدهد. هنگامی که ولتاژ ورودی افزایش می یابد، تعداد چرخش ها در سیم پیچ ثانویه کاهش می یابد تا ولتاژ خروجی کاهش یابد. برعکس، هنگامی که ولتاژ ورودی کاهش می یابد، تعداد چرخش در سیم پیچ ثانویه افزایش می یابد تا ولتاژ خروجی افزایش یابد. این فناوری برای کاربردهای بسیار{3}قدرت مناسب است، اما زمان پاسخگویی آن کند است (در حدود ثانیه) و از مشکلات سایش مکانیکی رنج میبرد.
برای دستیابی به عملکرد{0}دقت، پایدار و ایمن، تنظیمکنندههای ولتاژ{1}بالا معمولاً چندین فناوری کمکی را ادغام میکنند. نمونه برداری ولتاژ و بازخورد ولتاژ خروجی را در زمان واقعی نظارت می کند و کنترل کننده به صورت پویا مقدار جبران یا فرکانس سوئیچینگ را تنظیم می کند. توابع حفاظتی مکانیزمهای حفاظت اضافه ولتاژ، ولتاژ کم، جریان اضافه، اتصال کوتاه و گرمای بیش از حد را یکپارچه میکنند و زمانی که ولتاژ خروجی از آستانه تعیینشده فراتر میرود یا از آن کمتر میشود، خروجی را قطع میکند. فیلتر کردن و ذخیره انرژی از خازنها و سلفها برای سرکوب صدای فرکانس بالا-استفاده میکند. برخی از طرح ها مجهز به ابرخازن یا باتری برای کنترل نوسانات ولتاژ آنی هستند.

