Hvilke faktorer bør tas i betraktning ved valg av strømforsyning med brytermodus?
Nedenfor snakker vi om strømforsyningssenteret, annet enn den primære bryterstrømforsyningstopologistrukturen. Flyback strømforsyningens utgangsspenning transient kontrollkarakteristikk er bedre, belastningskapasiteten er sterkere, men dens mangler er også betydelige, mer enn en stor energilagringsfilterinduktor og en strømdiode, stort volum, transformatorens primærspole reaksjonspotensialspenning er høy, bytte rør av de sentrale kravene til høyere (kort sammenbrudd skade). Push-pull strømforsyning gjeldende forbigående omsorg hastighet er svært høy, spenning utgangsegenskaper er svært gode, i alle topologier, er den høyeste hastigheten på bruk av en bytte strømforsyning, ingen magnetisk lekkasje, er drivkretsen enkel. Men dens ulempe er at de to koblingsenhetene trenger en veldig høy motstandsspenningsverdi; å ha to sett med primære spoler, på den lille kraftutgangen push-pull bytte strømforsyning er en ulempe. Hvis de to forover omformeren ikke er helt symmetrisk eller balansert, etter noen få sykluser med akkumulert forspenningsmagnetisme, vil kjernen bli full, noe som resulterer i høyfrekvente transformatoreksitasjonsstrømmen er for stor, og til og med skade på bytterøret. Brosvitsjing strømforsyning utgangseffekten er veldig stor, høy driftseffekt, koblingsrørspenningsmotstandsverdien til den sentrale etterspørselen er relativt lav, transformatorens primærspole trenger bare en vikling. Ulempen er at effekten er lav, det vil presentere en halvledende region, og tapet er stort.
I tillegg til topologistrukturens valgtid for å tenke på fordelene og ulempene, må vi også bestemme belastningen basert på statusen til resolutt, noen belastninger er mer stabile, noen belastninger er ikke resolutt større, og til og med noen vil ikke ha noen belastning , eller full belastning, eller et øyeblikk av belastningen blir stor, eller et øyeblikk av belastningen ned situasjonen oppstår, hvis det er denne typen spørsmål, det beste med produsentene av strømforsyningsmodulen for å avklare gjenkjennelsen av programmet har vært den nødvendige responsen til den beskyttende programtilnærmingen, er ikke alle strømforsyninger i stand til å oppnå denne policyen. Derfor er også type belastning en innflytelsesrik faktor. Vanligvis modulen, dens utgang er i samsvar med standarden for den resistive belastningen og programmet, forutsatt at belastningen er rasjonell eller kapasitive belastninger, må avklares med modulprodusentene alene for å fabrikken kraftmodul internt utstyr eller parametere litt justert.
I tillegg til de ovennevnte svært primære utvalgselementene, må vi også tenke på koblingsfrekvensen, krusningen, sikkerhetskravene til valget av koblingskraftmodul. Byttefrekvensen til strømforsyningsmodulen er også nødvendig å ta hensyn til, han valgte filterparametrene for ekstern strømforsyning (avskjæringsfrekvens, rekkefølge) av utvalget. Ripple og topologi, kapasitans og induktansparametere, belastningsforhold er relatert til en 5v strømforsyning, rippel til å gjøre 50mv, en enkelt strømforsyningsfeil som er 1%, for kretsens høye presisjonskrav, strømforsyningsfeil, feil i utvidelseskrets, signalkabelfeil, AD-avrundingsfeil, mer enn én feil etter akkumulering av fusjonen, den totale feilen kan være stor. Strømmodul med eller uten filtreringsplan, strømmoduladresseutstyr med eller uten sikkerhetskrav (lekkasjestrøm, isolasjonsspenning, fuktighetskrav), temperaturkarakteristikk, endring av effekt, inngangsspenningen er ikke resolutt skjema, lastjusteringshastighet, etc., sentrale krav til den lokale er fortsatt ganske mye. Så vi kan forstå valget av bytte strømforsyningsmodul, ikke bare kostnadene for den eneste politikken som er verdt oppmerksomhet.






