Оглавление
- 1. Введение
- 2. Принцип работы линейных лабораторных источников питания
- 3. Принцип работы импульсных лабораторных источников питания
- 4. Различия в уровне пульсаций выходного напряжения и тока
- 5. Сравнение коэффициента полезного действия
- 6. Точность стабилизации выходных параметров
- 7. Влияние архитектуры источника на электромагнитную совместимость и тепловые характеристики
- 8. Габаритные размеры, масса и другие эксплуатационные особенности
- 9. Области применения и критерии выбора типа источника питания
1. Введение
Лабораторные источники питания постоянного тока относятся к базовому оборудованию любой измерительной, исследовательской или производственной лаборатории. Они используются для питания электронных схем при разработке и отладке устройств, проведения метрологических поверок, тестирования компонентов, а также в учебном процессе. От качества выходных параметров источника напрямую зависит точность проводимых измерений, уровень шумов в чувствительных цепях и надёжность результатов экспериментов.
Современные лабораторные источники питания делятся на два основных класса по принципу построения силовой части: линейные и импульсные (ключевые). Каждый класс обладает характерными особенностями, которые наиболее ярко проявляются при сравнении трёх ключевых параметров: уровня выходных пульсаций и шума, коэффициента полезного действия и точности стабилизации выходного напряжения и тока.
Выбор типа источника не является универсальным. Для цепей с высокой чувствительностью к шумам (прецизионная аналоговая электроника, аудиоаппаратура, радиочастотные тракты) предпочтительны линейные модели. При работе с мощными нагрузками, в системах с батарейным питанием или при необходимости минимизировать тепловыделение и габариты чаще применяют импульсные источники. Понимание физических причин различий позволяет инженеру осознанно подбирать оборудование под конкретную задачу.
Лабораторные источники питания, независимо от архитектуры, должны обеспечивать безопасность персонала и соответствовать требованиям нормативных документов. В частности, они подпадают под действие ГОСТ Р МЭК 61010-1, устанавливающего общие требования безопасности к электрическим контрольно-измерительным приборам и лабораторному оборудованию. Дополнительно применяются нормы электромагнитной совместимости серии ГОСТ Р 51317, регламентирующие уровни излучаемых и кондуктивных помех.
2. Принцип работы линейных лабораторных источников питания
Линейные лабораторные источники питания построены по классической схеме с линейным стабилизатором напряжения. Преобразование энергии происходит без высокочастотной коммутации силовых ключей, что определяет главные преимущества и ограничения данного класса оборудования.
Основная последовательность преобразования энергии выглядит следующим образом:
- Сетевое напряжение 220 В, 50 Гц поступает на первичную обмотку понижающего трансформатора. Трансформатор обеспечивает гальваническую развязку и снижает напряжение до значения, несколько превышающего требуемое выходное.
- На вторичной обмотке напряжение выпрямляется с помощью диодного моста. На выходе моста формируется пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц.
- Пульсации сглаживаются мощными электролитическими конденсаторами. На этом этапе остаётся относительно низкочастотная пульсация, амплитуда которой зависит от ёмкости конденсаторов и тока нагрузки.
- Выпрямленное и сглаженное напряжение подаётся на линейный стабилизатор, построенный на мощном биполярном или полевом транзисторе, работающем в активном (линейном) режиме. Транзистор совместно с цепью обратной связи поддерживает заданное выходное напряжение.
- Система обратной связи, обычно построенная на операционном усилителе, сравнивает выходное напряжение с высокостабильным опорным напряжением (источник опорного напряжения на основе стабилитрона или прецизионной микросхемы) и корректирует ток базы (или затвора) проходного транзистора.
Проходной транзистор в линейном стабилизаторе рассеивает избыточную мощность в виде тепла. Мощность, рассеиваемая на регуляторе, определяется простым соотношением:
$$ P_{\rm diss} = (U_{\rm in} - U_{\rm out}) \cdot I_{\rm out} + P_{\rm quiescent} $$где \( U_{\rm in} \) — напряжение на входе стабилизатора, \( U_{\rm out} \) — выходное напряжение, \( I_{\rm out} \) — ток нагрузки, а \( P_{\rm quiescent} \) — мощность, потребляемая схемой управления в режиме покоя.
Именно из-за линейного режима работы проходного элемента достигается исключительно низкий уровень собственных шумов и пульсаций. Регулятор обладает высоким коэффициентом подавления пульсаций источника (PSRR), который на низких частотах может достигать 60–80 дБ. В результате на выходе качественного линейного источника остаточная пульсация обычно не превышает 0,5–2 мВ п-п даже при значительном токе нагрузки.
Дополнительные функциональные возможности современных линейных лабораторных источников включают:
- Многоступенчатую защиту от перегрузки по току и короткого замыкания (электронный предохранитель с регулируемым порогом);
- Тепловую защиту с автоматическим отключением или снижением выходного тока;
- Возможность последовательного и параллельного соединения нескольких источников для увеличения напряжения или тока;
- Цифровое управление и мониторинг параметров через интерфейсы USB, RS-232 или LAN в программируемых моделях.
Главным недостатком линейной архитектуры остаётся низкий коэффициент полезного действия при большой разнице между входным и выходным напряжением, а также значительное тепловыделение, требующее массивных радиаторов и иногда принудительного охлаждения.
3. Принцип работы импульсных лабораторных источников питания
Импульсные (ключевые) лабораторные источники питания используют принцип высокочастотного преобразования энергии. Коммутация силовых ключей на частотах от нескольких десятков до сотен килогерц позволяет существенно уменьшить габариты магнитных компонентов и накопительных конденсаторов, а также добиться высокого коэффициента полезного действия.
Типичная структура импульсного лабораторного источника включает следующие основные каскады:
- Входной выпрямитель и корректор коэффициента мощности (PFC). На этом этапе сетевое напряжение преобразуется в постоянное высокое напряжение (обычно 300–400 В), а форма потребляемого тока приближается к синусоидальной для соответствия требованиям электромагнитной совместимости.
- Высокочастотный инвертор (преобразователь). Силовые транзисторы (MOSFET или IGBT, в современных моделях — GaN или SiC) коммутируют постоянное напряжение с высокой частотой. Применяются топологии flyback, forward, half-bridge или full-bridge в зависимости от выходной мощности.
- Высокочастотный трансформатор. Обеспечивает гальваническую развязку и трансформирует напряжение до требуемого уровня. Благодаря высокой частоте его размеры значительно меньше, чем у сетевого трансформатора линейного источника.
- Выходной выпрямитель и LC-фильтр. Выпрямление высокочастотного напряжения выполняется диодами Шоттки или синхронными выпрямителями на MOSFET. Многоступенчатый LC-фильтр подавляет пульсации на частоте коммутации и её гармониках.
- Система управления и обратной связи. ШИМ-контроллер формирует управляющие импульсы для силовых ключей. Обратная связь по выходному напряжению и току обычно передаётся через опторазвязку или через трансформатор обратной связи. Современные контроллеры реализуют цифровое управление с возможностью точной настройки параметров.
Эффективность преобразования в импульсном источнике значительно выше, чем в линейном, потому что силовые ключи работают в ключевом режиме: в открытом состоянии на них падает малое напряжение, а в закрытом состоянии ток практически отсутствует. Потери в основном определяются динамическими процессами при переключении и сопротивлением открытого канала транзисторов. В результате КПД современных импульсных лабораторных источников достигает 85–95 %.
Однако высокочастотная коммутация неизбежно приводит к появлению пульсаций и электромагнитных помех. Пульсации выходного напряжения содержат составляющие на частоте коммутации (обычно 50–500 кГц) и её гармониках. Для их снижения применяют:
- Многоступенчатые LC-фильтры на выходе;
- Синхронное выпрямление;
- Техники частотной модуляции и spread-spectrum для уменьшения пиковой спектральной плотности помех;
- В некоторых моделях — дополнительный линейный пост-регулятор (гибридные конструкции).
Современные импульсные лабораторные источники часто оснащаются активным PFC, цифровым управлением и возможностью параллельной работы нескольких модулей. Это позволяет создавать мощные программируемые системы с сохранением компактных размеров и высокой энергоэффективности.
4. Различия в уровне пульсаций выходного напряжения и тока
Пульсации выходного напряжения представляют собой периодические отклонения от среднего значения постоянного напряжения. В лабораторной практике под пульсациями обычно понимают как низкочастотные составляющие, связанные с выпрямлением, так и высокочастотный шум, возникающий из-за работы силовой электроники. Уровень пульсаций напрямую влияет на точность измерений, особенно в цепях с высокой чувствительностью к шумам — при работе с аналого-цифровыми преобразователями, операционными усилителями, радиочастотными трактами и прецизионными датчиками.
В линейных источниках питания пульсации возникают в основном на частоте сети (50 Гц) и её удвоенной гармонике (100 Гц) после выпрямления. Дальнейшее подавление происходит за счёт сглаживающих конденсаторов и высокого коэффициента подавления пульсаций (PSRR) линейного стабилизатора, который на низких частотах может достигать 60–80 дБ. В результате остаточный уровень пульсаций на выходе качественного линейного лабораторного источника обычно находится в пределах 0,5–5 мВ п-п даже при значительных токах нагрузки.
В импульсных источниках питания пульсации имеют более сложный спектр. Основная составляющая находится на частоте коммутации силовых ключей (обычно 50–500 кГц) и её гармониках. Дополнительно присутствует высокочастотный шум от переключения транзисторов, паразитных индуктивностей и ёмкостей монтажных плат. Без специальных мер подавления амплитуда пульсаций может достигать 50–150 мВ п-п. Современные конструкции с многоступенчатыми LC-фильтрами, синхронным выпрямлением и техниками spread-spectrum снижают этот уровень до 10–30 мВ п-п, однако он остаётся на порядок выше, чем у линейных аналогов.
Примерная оценка амплитуды пульсаций на выходе импульсного источника (для упрощённой модели понижающего преобразователя) может быть получена по формуле:
$$ \Delta V_{out} \approx \frac{I_{out} \cdot (1 - D)}{f_{sw} \cdot C_{out}} $$ где \( I_{out} \) — ток нагрузки, \( D \) — коэффициент заполнения, \( f_{sw} \) — частота коммутации, \( C_{out} \) — ёмкость выходного фильтра.
Для лабораторных измерений важно понимать, что даже небольшие пульсации способны вносить систематические погрешности. В прецизионных аналоговых цепях пульсации выше 1–2 мВ уже могут маскировать полезный сигнал или ухудшать разрешение АЦП. В связи с этим при выборе источника питания для метрологических задач рекомендуется ориентироваться на требования к уровню шумов, установленные в нормативных документах по электромагнитной совместимости и методам измерений (серия ГОСТ Р 51317).
| Параметр | Линейный источник | Импульсный источник |
|---|---|---|
| Амплитуда пульсаций (типичная) | 0,5–5 мВ п-п | 10–150 мВ п-п |
| Основные частоты | 50 Гц и 100 Гц | 50–500 кГц + гармоники + широкополосный шум |
| PSRR / подавление | Высокое (60–80 дБ на низких частотах) | Зависит от качества выходного фильтра |
| Влияние на чувствительные цепи | Минимальное | Требует дополнительной фильтрации или гибридных решений |
| Методы снижения | Увеличение ёмкости, улучшение регулятора | Многоступенчатые LC-фильтры, spread-spectrum, синхронное выпрямление |
5. Сравнение коэффициента полезного действия
Коэффициент полезного действия (КПД) показывает, какая доля потребляемой из сети мощности преобразуется в полезную выходную мощность. Для лабораторных источников питания этот параметр имеет большое значение как с точки зрения энергопотребления и тепловыделения, так и с позиции стоимости эксплуатации при длительной работе.
КПД определяется общей формулой:
$$ \eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{losses}} \times 100\% $$ где \( P_{out} = U_{out} \cdot I_{out} \), а \( P_{losses} \) — суммарные потери в преобразователе.
В линейных источниках питания основная доля потерь приходится на проходной транзистор линейного стабилизатора. Мощность, рассеиваемая в нём, прямо пропорциональна разнице между входным и выходным напряжением. При работе с низким выходным напряжением и высоким входным (например, 30 В на выходе при 40 В на входе стабилизатора) КПД может падать до 30–50 %. Даже в оптимальных режимах линейные лабораторные источники редко превышают 60–65 % эффективности. Всё неиспользованное тепло необходимо отводить с помощью радиаторов, что увеличивает массу и габариты прибора.
В импульсных источниках питания силовые ключи работают в ключевом режиме. В открытом состоянии падение напряжения на транзисторе минимально (сопротивление открытого канала), а в закрытом состоянии ток через него практически равен нулю. Потери возникают преимущественно во время переходных процессов переключения, в магнитных компонентах, выходных выпрямителях и цепях управления. Благодаря этому современные импульсные лабораторные источники достигают КПД 85–95 % в широком диапазоне нагрузок. Применение синхронного выпрямления, GaN/SiC-транзисторов и оптимизированных топологий позволяет ещё больше повысить эффективность.
| Параметр | Линейный источник | Импульсный источник |
|---|---|---|
| Типичный КПД | 30–65 % | 85–95 % |
| Основные потери | Рассеяние на проходном транзисторе (P = (Uin − Uout) · Iout) | Коммутационные потери, потери в магнитных элементах и выпрямителях |
| Зависимость от разницы Uin − Uout | Сильная (КПД падает при большой разнице) | Слабая |
| Тепловыделение | Высокое, требуются крупные радиаторы | Низкое, возможен компактный корпус |
| Влияние на стоимость эксплуатации | Выше при длительной работе | Ниже, особенно при больших мощностях |
Высокий КПД импульсных источников особенно важен при работе от автономных источников питания или в системах с ограниченной мощностью сети. В то же время для задач, где требуется минимальный уровень шумов, приходится мириться с более низкой эффективностью линейных моделей или применять гибридные решения (импульсный предварительный преобразователь + линейный пост-регулятор).
6. Точность стабилизации выходных параметров
Точность стабилизации выходного напряжения и тока определяется способностью источника поддерживать заданные значения при изменении входного напряжения, тока нагрузки, температуры окружающей среды и времени работы. Основными характеристиками здесь выступают line regulation (стабилизация по входу) и load regulation (стабилизация по нагрузке).
Line regulation показывает изменение выходного напряжения при изменении входного напряжения в допустимых пределах:
$$ \text{Line reg.} = \frac{\Delta U_{out}}{\Delta U_{in}} \times 100\% \quad \text{или в абсолютных единицах (мВ/В)} $$Load regulation характеризует изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от нулевого до номинального:
$$ \text{Load reg.} = \frac{U_{I=0} - U_{I=nom}}{U_{nom}} \times 100\% $$Обе характеристики обычно выражают в процентах или в ppm (частях на миллион). Современные лабораторные источники питания обоих типов способны обеспечивать точность стабилизации 0,01–0,05 % и лучше благодаря применению прецизионных источников опорного напряжения и цифровой обработки сигнала обратной связи.
Линейные источники традиционно демонстрируют отличные показатели благодаря низкому выходному импедансу и высокой скорости реакции регулятора. Переходные процессы при резком изменении нагрузки отрабатываются быстро и с минимальным выбросом. Однако на точность может влиять тепловой дрейф проходного транзистора и опорного элемента.
Импульсные источники также достигают высокой точности благодаря цифровым контроллерам и точным цепям обратной связи. Однако наличие пульсаций и конечной скорости петли обратной связи может несколько ухудшать эффективную точность в динамических режимах. В то же время цифровое управление позволяет реализовать сложные алгоритмы компенсации, температурной коррекции и удалённой калибровки, что особенно ценно в автоматизированных измерительных системах.
| Характеристика | Линейный источник | Импульсный источник |
|---|---|---|
| Типичная точность стабилизации | 0,01–0,05 % | 0,01–0,1 % |
| Load regulation | Очень хорошая (низкий выходной импеданс) | Хорошая, зависит от качества обратной связи |
| Переходные процессы | Быстрые, минимальные выбросы | Зависят от частоты коммутации и параметров компенсатора |
| Температурный дрейф | Низкий при хорошем охлаждении | Компенсируется цифровыми алгоритмами |
| Влияние пульсаций на эффективную точность | Минимальное | Может потребовать учёта при высокоточных измерениях |
При выборе источника для метрологических или исследовательских задач следует обращать внимание не только на заявленную точность, но и на стабильность параметров во времени, наличие возможности калибровки и соответствие требованиям к средствам измерений. В обоих типах источников современные цифровые технологии позволяют достичь уровня точности, достаточного для большинства лабораторных применений, однако линейные модели по-прежнему сохраняют преимущество в задачах, где критичны минимальные шумы и быстрые переходные процессы.
HTML7. Влияние архитектуры источника на электромагнитную совместимость и тепловые характеристики
Электромагнитная совместимость (ЭМС) и тепловой режим работы лабораторного источника питания напрямую влияют на стабильность измерений и комфорт эксплуатации в лабораторных условиях. Различия между линейными и импульсными моделями в этих аспектах обусловлены физическими принципами преобразования энергии.
Линейные источники питания генерируют минимальные электромагнитные помехи. Основные составляющие помех находятся на частотах сети и её гармониках (50 Гц и 100 Гц). Высокочастотные излучения практически отсутствуют, что упрощает обеспечение соответствия требованиям нормативных документов. При работе нескольких линейных источников в одной лаборатории взаимное влияние через сеть питания остаётся низким.
Импульсные источники питания, напротив, являются источниками высокочастотных помех из-за быстрого переключения силовых транзисторов. Помехи распространяются как по проводам (кондуктивные), так и через пространство (излучаемые). Для их подавления применяются входные фильтры, экранирование, правильная разводка печатных плат и иногда синхронизация частоты коммутации нескольких приборов. Современные качественные импульсные лабораторные источники успешно проходят испытания на соответствие требованиям ГОСТ Р 51317.4.2, ГОСТ Р 51317.4.4 и ГОСТ Р 51318.11, однако при выборе необходимо обращать внимание на наличие сертификатов ЭМС.
Тепловые характеристики также существенно различаются. В линейном источнике значительная часть потребляемой мощности рассеивается в виде тепла на проходном транзисторе стабилизатора. Мощность потерь можно оценить по формуле:
$$ P_{\rm loss} = P_{\rm in} \times (1 - \eta) \approx (U_{\rm in} - U_{\rm out}) \cdot I_{\rm out} $$ При низком выходном напряжении и большом токе тепловыделение становится очень высоким, что требует массивных радиаторов и часто принудительного охлаждения вентиляторами. В импульсных источниках потери значительно ниже, поэтому тепловыделение минимально, корпус остаётся тёплым даже при длительной работе на полной мощности, а вентиляторы (если они есть) работают на низких оборотах или включаются только при необходимости.
| Параметр | Линейный источник | Импульсный источник |
|---|---|---|
| Уровень электромагнитных помех | Очень низкий (в основном 50/100 Гц) | Выше, требует фильтров и экранирования |
| Соответствие ГОСТ Р 51317 | Легко обеспечивается | Требует конструктивных мер, но достижимо |
| Тепловыделение | Высокое (до 50–70 % потребляемой мощности) | Низкое (5–15 % потребляемой мощности) |
| Требования к охлаждению | Крупные радиаторы, часто принудительное | Компактные радиаторы или естественное охлаждение |
| Влияние на микроклимат лаборатории | Повышенная температура и шум вентиляторов | Минимальное влияние |
8. Габаритные размеры, масса и другие эксплуатационные особенности
Габариты и масса лабораторного источника питания имеют большое значение при организации рабочего места, особенно когда требуется разместить несколько приборов на столе или в стойке. Эти параметры напрямую зависят от архитектуры.
Линейные источники содержат тяжёлый сетевой трансформатор и массивные радиаторы охлаждения. В результате даже модель средней мощности (300–500 Вт) может весить 8–15 кг и занимать значительный объём. Транспортировка и установка таких приборов требуют усилий, а в переносных лабораториях или на выездных работах они неудобны.
Импульсные источники выгодно отличаются компактностью и малой массой. Отсутствие тяжёлого низкочастотного трансформатора и низкое тепловыделение позволяют использовать небольшие магнитные компоненты и компактные корпуса. Типичная масса импульсного источника той же мощности составляет 2–5 кг, а объём в 2–3 раза меньше. Это делает их предпочтительными для мобильных применений и плотной компоновки измерительных стендов.
Другие эксплуатационные особенности также заслуживают внимания:
- Надёжность: линейные источники имеют более простую схему и меньше компонентов, подверженных отказам, однако высокая температура ускоряет старение элементов. Импульсные модели сложнее, но современная элементная база обеспечивает высокую наработку на отказ (MTBF).
- Акустический шум: линейные модели могут издавать гул трансформатора на частоте 50 Гц; импульсные — шум вентиляторов (обычно ниже, чем у линейных при сопоставимой мощности).
- Стоимость владения: при низких мощностях линейные источники часто дешевле в приобретении; при мощностях выше 200–300 Вт импульсные модели становятся экономически выгоднее за счёт меньшего энергопотребления и компактности.
- Возможность параллельной и последовательной работы: оба типа поддерживают такие режимы, однако импульсные модели чаще оснащаются встроенными функциями деления тока и автоматической синхронизацией.
| Параметр | Линейный источник | Импульсный источник |
|---|---|---|
| Масса | 8–15 кг | 2–5 кг |
| Объём корпуса | Большой | Компактный (в 2–3 раза меньше) |
| Потребляемая мощность от сети (при полной нагрузке) | Высокая | На 30–60 % ниже |
| Уровень акустического шума | Средний (трансформатор + вентиляторы) | Низкий или средний (вентиляторы) |
| Удобство переноски и монтажа | Ограниченное | Высокое |
9. Области применения и критерии выбора типа источника питания
Выбор между линейным и импульсным лабораторным источником питания определяется характером решаемых задач, требованиями к качеству выходных параметров и условиями эксплуатации.
Линейные источники питания предпочтительны в следующих случаях:
- Работа с прецизионными аналоговыми схемами, операционными усилителями и датчиками, где критичен минимальный уровень шумов и пульсаций;
- Радиочастотные и аудиоизмерения, в которых высокочастотные помехи могут маскировать полезный сигнал;
- Метрологическая поверка и калибровка средств измерений, требующих высокой стабильности и низкого уровня помех;
- Учебные лаборатории и демонстрационные стенды, где важна наглядность и простота схемы.
Импульсные источники питания оптимальны при следующих условиях:
- Необходимость работы с высокими мощностями (от нескольких сотен ватт и выше);
- Ограниченное пространство на рабочем месте или необходимость мобильности;
- Длительная непрерывная работа, при которой важны низкое энергопотребление и минимальное тепловыделение;
- Автоматизированные измерительные системы и стенды ATE, где требуются компактность, программируемость и высокая эффективность;
- Питание цифровых устройств и схем, менее чувствительных к высокочастотным составляющим.
При выборе конкретной модели рекомендуется руководствоваться следующими критериями:
- Требуемый уровень пульсаций и шума на выходе (если ниже 5 мВ п-п — в большинстве случаев линейный источник);
- Максимальная выходная мощность и диапазон напряжений/токов;
- Необходимость высокой энергоэффективности и минимального тепловыделения;
- Ограничения по массе, габаритам и уровню акустического шума;
- Требования к электромагнитной совместимости и наличие соответствующих сертификатов;
- Бюджет приобретения и стоимость дальнейшей эксплуатации;
- Наличие функций программирования, удалённого управления и возможности объединения в системы.
| Критерий | Рекомендуемый тип | Обоснование |
|---|---|---|
| Минимальные пульсации и шумы | Линейный | Естественно низкий уровень помех |
| Высокая выходная мощность | Импульсный | Высокий КПД и компактность |
| Ограниченное пространство и мобильность | Импульсный | Малые габариты и масса |
| Прецизионные аналоговые измерения | Линейный | Отсутствие высокочастотных составляющих |
| Длительная работа и экономия энергии | Импульсный | Высокий КПД, низкое тепловыделение |
| Ограниченный бюджет при малой мощности | Линейный | Простота и меньшая стоимость |
В большинстве современных лабораторий целесообразно иметь оба типа источников: линейные — для особо чувствительных измерений, импульсные — для повседневных задач и работы с мощными нагрузками. Такой подход позволяет оптимально использовать преимущества каждой архитектуры.
Выбор между линейным и импульсным лабораторным источником питания всегда определяется конкретными задачами измерений и условиями эксплуатации. Если вам требуется оборудование, обеспечивающее минимальный уровень шумов и высокую точность стабилизации, или вы работаете с чувствительными аналоговыми схемами, стоит рассмотреть линейные модели. Для задач, где важны компактность, энергоэффективность и работа с большими мощностями, оптимальным решением станут современные импульсные источники. В любом случае вы можете купить надёжный лабораторный источник питания по привлекательной цене, подобрав модель, полностью соответствующую вашим требованиям к пульсациям, КПД и точности стабилизации.
Материал подготовил технический директор НПП «КИПОФФ» Березин Александр Сергеевич
