Recunoașteți sursele de alimentare comutatoare și sursele de alimentare liniare
Nov 17, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd(SCHitec) este o întreprindere de înaltă tehnologie specializată în producția și vânzarea de accesorii pentru telefon. Produsele noastre principale includ încărcătoare de călătorie, încărcătoare de mașină, cabluri USB, bănci de alimentare și alte produse digitale. Toate produsele sunt sigure și de încredere, cu stiluri unice. Produsele trec certificate precum CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. , Dacă sunteți interesat, puteți contacta direct ceo@schitec.com.
Încărcați în siguranță cu Schitec
Recunoașteți sursele de alimentare comutatoare și sursele de alimentare liniare
Este bine cunoscut faptul că multe dispozitive electronice și dispozitive electrice de control funcționează de la o sursă de curent continuu. Înainte de apariția sursei de comutare, puterea de funcționare a acestor dispozitive folosea în mare parte putere liniară.
O sursă de alimentare liniară este un dispozitiv care utilizează un tub de reglare a puterii în serie cu o sarcină pentru a stabiliza tensiunea sau curentul DC de ieșire, numită și sursă de alimentare reglată în serie. Are două tipuri de regulator de tensiune DC și regulator de curent DC. Sursa de alimentare liniară este în general compusă dintr-un transformator de frecvență a puterii, un circuit de filtru redresor necontrolat, un tub de reglare și un circuit de control. Puterea de intrare AC este izolată și transformată de transformatorul de frecvență a puterii, rectificată și filtrată și ajustată de tubul de reglare pentru a furniza o tensiune sau curent stabil sarcinii. Atunci când tensiunea de intrare AC sau curentul terminalului de sarcină se modifică determină instabilitatea ieșirii, circuitul de control modifică căderea de tensiune (gradul de conducere) a tubului de reglare în funcție de modificarea ieșirii, astfel încât tensiunea sau curentul DC de ieșire să rămână grajd. Sursa de alimentare liniară are avantajele unui circuit simplu, ondulație mică, compatibilitate electromagnetică bună, precizie de reglare a tensiunii înalte și cost redus. Cu toate acestea, consumul intern de energie, eficiența scăzută, volumul mare, greutatea mare, intervalul dinamic mic de tensiune de intrare și tensiunea de ieșire nu pot fi mai mari decât tensiunea de intrare sunt, de asemenea, evidente. Este comparată ca o sursă de alimentare CC de putere redusă, în special o sursă de alimentare CC cu microputere. potrivit.
Odată cu dezvoltarea continuă a tehnologiei electronice, integrarea dispozitivelor electronice este în creștere, funcțiile devin din ce în ce mai puternice, iar cerințele de volum sunt din ce în ce mai mici. Prin urmare, un nou tip de sursă de alimentare cu dimensiuni mici, greutate ușoară, eficiență ridicată și performanță bună este necesar urgent pentru a satisface nevoile de dezvoltare a echipamentelor electronice, iar această cerere a devenit o forță motrice puternică pentru dezvoltarea tehnologiei de alimentare cu comutare.
Motivul pentru care eficiența sursei de alimentare liniare nu este mare este că tubul de reglare funcționează într-o stare de amplificare liniară, iar tubul de reglare este în serie cu sarcina. Acest mod de funcționare provoacă o cădere mare de tensiune pe tubul regulatorului, iar pierderea de putere este neapărat mai mare la sarcini mari, mai ales când tensiunea de intrare AC este peste valoarea nominală.
Pentru a reduce pierderea de putere, primul lucru pe care inginerii doresc să-l schimbe este starea de funcționare a tubului de alimentare. Adică tubul de reglare nu funcționează în starea amplificată, ci în cele două stări de saturație și tăiere, adică tubul de putere este folosit ca comutator, reducând astfel tubul de putere. Căderea de tensiune la capete reduce pierderea de putere. Această schimbare a modului de funcționare aduce două probleme, una este modul de a furniza o putere continuu lină sarcinii și cealaltă este modul de stabilizare a tensiunii continue de ieșire. Soluția la prima problemă este utilizarea filtrului trece-jos. A doua problemă este rezolvată prin utilizarea Time Ratio Control (TRC). Așa-numitul control proporțional în timp înseamnă că conducția de saturație a tubului de putere de control este proporțională cu timpul de întrerupere. Metoda de implementare specifică poate fi aceea că conducția de saturație și timpul total de întrerupere sunt fixate, iar timpul de conducere de saturație al tubului de putere este modificat pentru a modifica raportul de timp. Această metodă se numește modularea lățimii impulsului; în al doilea rând, timpul de conducere a saturației tubului de putere este fix și puterea este modificată. Conducția de saturație și timpul total de întrerupere a tubului modifică raportul de timp. Această metodă se numește modulare a frecvenței impulsurilor. Al treilea este faptul că timpul total de conducție de saturație și de întrerupere a tubului de putere și timpul de saturație a tubului de putere nu sunt fixate. Modificarea perioadei și a saturației la timp pentru a schimba raportul de timp se numește modulare hibridă. Dintre cele trei metode de modulare de mai sus, aplicarea modulării pe lățimea impulsului este cea mai utilizată și populară.
În al doilea rând, pentru a reduce volumul sursei de alimentare liniare și a reduce greutatea acesteia, modul de îndepărtare a transformatorului de frecvență a puterii de intrare AC devine o problemă cheie. Dacă transformatorul de frecvență de putere este pur și simplu îndepărtat, circuitul are o potrivire a tensiunii DC redresate și a circuitelor ulterioare. Izolarea electrică a intrării și ieșirii, după cercetări și explorări de către ingineri, a constatat că transformatorul poate fi introdus după dispozitivul de comutare a puterii, volumul și greutatea transformatorului vor scădea pe măsură ce frecvența dispozitivului de comutare a puterii crește, reducând astfel întregul Dimensiunea și greutatea sursei de alimentare. Conform acestei idei, a fost obținută o sursă de alimentare în comutație fără tensiune de frecvență a puterii (transformator de înaltă frecvență) și a luat naștere o sursă de alimentare în comutație.
Rețeaua trece direct prin filtrul de intrare, circuitul redresor al diodei și filtrul condensatorului pentru a obține tensiunea de curent continuu. Tensiunea de curent continuu este inversată de circuitul invertorului într-o tensiune de impuls cu undă pătrată de înaltă frecvență, care este izolată de transformatorul de înaltă frecvență și devine o tensiune AC adecvată. Circuitul de redresare și filtrare de ieșire este convertit la ieșirea de tensiune DC necesară. Când tensiunea de intrare AC sau sarcina se modifică, tensiunea de ieșire DC arată, de asemenea, o tendință de schimbare. În acest moment, raportul de timp al tensiunii impulsului undei pătrate emisă de circuitul invertorului poate fi ajustat, astfel încât tensiunea de ieșire CC să fie menținută stabilă. Prin cele de mai sus, putem înțelege că circuitul invertorului este nucleul sursei de alimentare cu comutare. În plus, deoarece intervalul de sunet care poate fi auzit de urechea umană este în general între 20 Hz și 20 kHz, atunci când frecvența de comutare a circuitului invertorului este selectată să fie de 20 kHz sau mai mult, zgomotul iritant poate fi evitat.


