Овде поменуто линеарно регулисано напајање односи се на ДЦ регулисано напајање у коме цев за подешавање ради у линеарном стању. Цев за подешавање ради у линеарном стању, што се може разумети на следећи начин: РВ (погледајте анализу испод) је континуирано променљива, односно линеарна. У прекидачком напајању је другачије. Преклопна цев (у прекидачком напајању, ми генерално називамо цев за подешавање прекидачка цев) ради у два стања: укључено и искључено: укључено - отпор је веома мали; искључено - отпор је веома висок велики. Цев која ради у прекидачком стању очигледно није у линеарном стању.
Линеарно регулисано напајање је тип ДЦ регулисаног напајања који се раније користио. Карактеристике линеарног регулисаног једносмерног напајања су: излазни напон је мањи од улазног; брзина одзива је велика, излазно таласање је мало; бука коју ствара рад је ниска; ефикасност је ниска (чини се да ЛДО који се сада често види решава проблем ефикасности); Велика производња топлоте (нарочито извори напајања велике снаге) индиректно повећава топлотну буку у систему.
Принцип рада: Прво користимо следећу слику да илуструјемо принцип регулације напона линеарног регулисаног напајања. Као што је приказано на доњој слици, променљиви отпорник РВ и отпорник оптерећења РЛ формирају коло за деле напона, а излазни напон је:
Уо="Уи"×РЛ/(РВ плус РЛ), тако да подешавањем величине РВ може да се промени величина излазног напона. Имајте на уму да у овој формули, ако посматрамо само промену вредности подесивог отпорника РВ, излаз Уо није линеаран, али ако посматрамо РВ и РЛ заједно, он је линеаран. Такође имајте на уму да наша слика не црта РВ терминал лево, већ десно. Иако нема разлике у односу на формулу, она је нацртана на десној страни, али само одражава концепт „узорковања“ и „повратне информације“ – стварног напајања, већина њих ради у режиму узорковања и повратне информације Испод је употреба метода даљег преноса је ретка, или се чак користи, то је само помоћна метода.
Наставимо: Ако користимо триоду или транзистор са ефектом поља да заменимо варистор на слици, и контролишемо отпор овог „варистора“ откривањем величине излазног напона, тако да излазни напон остане константан, онда имамо постиже се сврха стабилизације напона. Ова триода или транзистор са ефектом поља се користи за подешавање излазног напона, па се назива цев за подешавање.
Пошто је регулациона цев повезана серијски између напајања и оптерећења, назива се серијски регулисано напајање. Сходно томе, постоји и паралелно регулисано напајање, које треба да прилагоди излазни напон спајањем регулационе цеви паралелно са оптерећењем. Типични референтни регулатор ТЛ431 је шант регулатор. Такозвана паралелна веза значи да је, као код Зенерове цеви на слици 2, „стабилан“ напон емитера цеви пригушног појачавача обезбеђен шантом. Можда ова слика не може да вам дозволи да одједном видите да је "паралелна", али ако боље погледате, јесте. Међутим, и овде би сви требало да обрате пажњу: Зенерова цев овде користи своју нелинеарну област за рад, па ако се сматра да је напајање, то је такође нелинеарно напајање. Да бисмо свима олакшали разумевање, хајде да се осврнемо на одговарајући дијаграм док не будемо могли сажето да га разумемо.
Пошто је цев за подешавање еквивалентна отпорнику, а струја тече кроз отпорник, она ће генерисати топлоту, тако да ће цев за подешавање која ради у линеарном стању генерално генерисати много топлоте, што резултира ниском ефикасношћу. Ово је велики недостатак линеарних регулисаних извора напајања. За детаљније разумевање линеарно регулисаних извора напајања видети уџбеник о аналогним електронским колима. Овде вам углавном помажемо да разјасните ове концепте и однос између њих.
Уопштено говорећи, линеарно регулисано напајање се састоји од неколико основних делова као што су цев за подешавање, референтни напон, коло узорковања и коло појачала грешке. Поред тога, може укључивати и неке делове као што су заштитни кругови, кола за покретање и тако даље. Следећа слика је релативно једноставан шематски дијаграм линеарног регулисаног напајања (шематски дијаграм, изостављајући компоненте као што су филтер кондензатори). Отпорник за узорковање узоркује излазни напон и упоређује га са референтним напоном. Након што је резултат поређења појачан кругом појачала грешке, контролише се цев за подешавање. Степен проводљивости одржава излазни напон стабилним.






