Ayar tüpünün çalışma durumuna göre, düzenlenmiş güç kaynağını genellikle iki kategoriye ayırırız: doğrusal düzenlenmiş güç kaynağı ve anahtarlamalı düzenlenmiş güç kaynağı. Ayrıca Zener tüpü kullanan küçük bir güç kaynağı da var.
Burada belirtilen doğrusal regüle güç kaynağı, ayar tüpünün lineer durumda çalıştığı DC regüle güç kaynağına karşılık gelir. Ayar borusu, aşağıdaki şekilde anlaşılabilecek bir doğrusal durumda çalışır: RW (aşağıdaki analize bakın) sürekli değişkendir, yani doğrusaldır. Anahtarlama güç kaynağında, farklıdır. Anahtarlama tüpü (anahtarlama güç kaynağında, genellikle ayar tüpünü anahtarlama tüpü olarak adlandırırız) iki durumda çalışır: açık ve kapalı: açık - direnç çok küçüktür; kapalı - direnç çok yüksek büyük. Anahtarlama durumunda çalışan tüp, açıkça doğrusal bir durumda değildir.
Doğrusal düzenlemeli güç kaynağı, daha önce kullanılan bir DC düzenlemeli güç kaynağı türüdür. Lineer regüleli DC güç kaynağının özellikleri şunlardır: çıkış voltajı giriş voltajından düşüktür; tepki hızı hızlı, çıkış dalgalanması küçük; işin ürettiği gürültü düşüktür; verimlilik düşüktür (artık sıklıkla görülen LDO, verimlilik sorununu çözüyor gibi görünmektedir); Isı büyüktür (özellikle yüksek güçlü güç kaynağı), bu da dolaylı olarak sisteme termal gürültü ekler.
Değişken direnç RW ve yük direnci RL bir voltaj bölücü devre oluşturur ve çıkış voltajı:
Uo=Ui×RL/(RW artı RL), yani RW'nin boyutu ayarlanarak çıkış voltajının boyutu değiştirilebilir. Bu formülde, sadece ayarlanabilir direnç RW'nin değer değişimine bakarsak, Uo'nun çıkışının doğrusal olmadığını, ancak RW ve RL'ye birlikte bakarsak, doğrusal olduğunu unutmayın. Ayrıca resmimizin RW terminalini sola değil sağa çizdiğine dikkat edin. Formülden hiçbir farkı olmamasına rağmen sağda çizilmiştir, ancak yalnızca "örnekleme" ve "geri bildirim" kavramını yansıtır - gerçek güç kaynaklarının çoğu örnekleme ve geri bildirim modunda çalışır Aşağıda, kullanımı ileri besleme yöntemleri nadirdir, hatta kullanılır, yalnızca yardımcı bir yöntemdir.
Devam edelim: Şekildeki varistörü değiştirmek için bir triyot veya alan etkili transistör kullanırsak ve çıkış voltajının büyüklüğünü tespit ederek bu "varistör"ün direncini kontrol edersek, böylece çıkış voltajı sabit kalır, o zaman elde ederiz. voltaj stabilizasyonu amacına ulaşılır. Bu triyot veya alan etkili transistör, voltaj çıkışını ayarlamak için kullanılır, bu nedenle ayar tüpü olarak adlandırılır.






