Forskjellen mellom en strømforsyning med svitsjmodus og en lineær strømforsyning
Hva er å bytte strømforsyning
Switching power supply er forkortelsen for switching regulated power supply. Det refererer vanligvis til en AC (vekselstrøm)-DC (likestrøm) omformer hvis inngang er AC spenning og hvis utgang er DC spenning. Strømbryterrøret inne i svitsjingsstrømforsyningen fungerer i en høyfrekvent svitsjetilstand, og bruker svært lite energi. Effekteffektiviteten kan nå 75 % til 90 %, som er det dobbelte av vanlige lineært regulerte strømforsyninger.
1. Arbeidsprinsipp for å bytte strømforsyning
Svitsjestrømforsyningen er en strømforsyning som bruker moderne strømteknologi for å kontrollere inn- og utkoblingstidsforholdet til svitsjetransistoren for å opprettholde en stabil utgangsspenning. Svitsjingsstrømforsyningen består av pulsbreddemodulasjonskontroll (PWM) (metalloksid halvfelteffekttransistor).
Byttestrømforsyningen består av fire deler: hovedkrets, kontrollkrets, deteksjonskrets og hjelpekrets. Å bytte strømforsyning, som navnet antyder, tilsvarer å ha en dør her, en dør lar strøm gå gjennom, og den andre døren stopper strøm fra å gå gjennom. Så hva er en dør?
Noen koblingsstrømforsyninger bruker tyristorer, og noen bruker koblingsrør. Disse er avhengige av pulssignaler som skal legges til basen, (svitsjerør) kontrollelektrode (tyristor) for å fullføre ledning og avskjæring, noe som gjør den elektroniske bryteren kontinuerlig. Jorden er "på" og "av", slik at den elektroniske bryterenheten kan pulsmodulere inngangsspenningen, for derved å oppnå DC/AC, DC/DC spenningskonvertering, samt justerbar utgangsspenning og automatisk spenningsstabilisering.
Forskjellen mellom bytte av strømforsyning og lineær strømforsyning
Enkelt sagt kan spenningsreguleringen til en lineær strømforsyning betraktes som en motstandsverdi, som tilsvarer å endre spenningen ved å justere en glidende reostat, mens en vekslende strømforsyning endrer spenningen ved å justere frekvensen på bryteren. Samtidig, sammenlignet med lineære strømforsyninger, øker kostnadene for begge byttestrømforsyningene med økningen i utgangseffekt, men vekstratene er forskjellige.
1. Kostnaden for lineær strømforsyning er høyere enn for å bytte strømforsyning ved et bestemt utgangspunkt.
Derfor, med utviklingen og innovasjonen av kraftelektronikkteknologi, fortsetter byttestrømforsyningsteknologi å gjøre gjennombrudd og innovasjoner. Dette kostnadsproblemet har i stedet flyttet svitsjingsstrømforsyningsteknologi til strømforsyningsenden med lav utgang, og gir et bredt spekter av utviklingsrom for veksling av strømforsyninger.
2. Kraftelektronisk utstyr er stadig tettere knyttet til folks arbeid og liv, og elektronisk utstyr er uatskillelig fra en pålitelig strømforsyning. Etter å ha kommet inn på 1980-tallet, realiserte datamaskiner fullt ut bytte av strømforsyninger. På 1990-tallet kom skiftende strømforsyninger suksessivt inn i forskjellige elektroniske og elektriske apparater. felt.
På bare ti år har byttestrømforsyningsteknologi raskt inntatt kjerneposisjonen til kraftelektronisk utstyr. Er dette bare på grunn av den lille størrelsen på byttestrømforsyningen?
3. Faktisk kan det forstås fra det skjematiske diagrammet av byttestrømforsyningen: den bruker ikke en voluminøs strømfrekvenstransformator, og på samme tid, fordi kraftspredningen på justeringsrøret er sterkt redusert, en større varme vask er utelatt. Dette gjør byttestrømforsyningen mindre og lettere. Den største fordelen med å bytte strømforsyning er imidlertid lavt strømforbruk og høy effektivitet. I strømforsyningskretsen stimuleres transistoren av eksitasjonssignalet, og den gjentar kontinuerlig koblingstilstanden "på" og "av". Konverteringshastigheten er ekstremt rask, og frekvensen er bare 50HZ, noe som i stor grad forbedrer strømforsyningens effektivitet.
4. Bryterstrømforsyningen har et bredt spenningsstabiliserende område. Utgangsspenningen fra byttestrømforsyningen justeres av aktiveringssyklusen til eksitasjonssignalet, og endringer i inngangssignalspenningen kan kompenseres gjennom frekvensmodulasjon eller breddemodulasjon. På denne måten kan den fortsatt sikre en relativt stabil utgangsspenning når strømfrekvensnettspenningen endres mye.
5. Arbeidsfrekvensen til byttestrømforsyningen er for tiden i utgangspunktet 50kHz, som er 1000 ganger den for den lineære regulerte strømforsyningen. Dette øker filtreringseffektiviteten etter utbedring med nesten 1000 ganger; selv om halvbølge-likeretting brukes og kondensatorfiltrering brukes, er effektiviteten fortsatt lav. Forbedret 500 ganger. Under den samme rippelutgangsspenningen, når du bruker en byttestrømforsyning, er kapasiteten til filterkondensatoren bare 1/500~1/1000 av filterkondensatoren i en lineær regulert strømforsyning.






