+86-18822802390

Porovnání principu lineárního zdroje a spínaného zdroje

May 18, 2023

Porovnání principu lineárního zdroje a spínaného zdroje

 

Linerový zdroj nejprve snižuje amplitudu napětí střídavého proudu přes transformátor a poté jej usměrňuje přes usměrňovací obvod, aby získal pulzní stejnosměrný proud, a poté jej filtruje, aby získal stejnosměrné napětí s nepatrným zvlněním napětí. Aby bylo dosaženo vysoce přesného stejnosměrného napětí, musí být stabilizováno obvodem pro stabilizaci napětí.


Porovnání lineárního zdroje a spínaného zdroje


To znamená, že elektronka použitá pro nastavení napětí pracuje v oblasti saturace a cut-off, tedy spínacího stavu.


Obecně je výstupní napětí vzorkováno a poté odesláno do zesilovače srovnávacího napětí s referenčním napětím. Výstup napěťového zesilovače se používá jako vstup nastavovací trubice pro ovládání nastavovací trubice tak, že se přechodové napětí mění se vstupem, čímž se upravuje její výstupní napětí. Ale spínaný zdroj mění výstupní napětí změnou doby zapnutí a vypnutí elektronky regulátoru, tedy pracovního cyklu!


Z jeho hlavních vlastností: technologie lineárního napájení je velmi vyspělá, výrobní náklady jsou nízké, může dosáhnout vysoké stability, zvlnění je také malé a nedochází k rušení a šumu spínaného zdroje, ale jeho objem je relativně malý ve srovnání se spínaným zdrojem. Je relativně velký a vyžaduje vysoký rozsah vstupního napětí; a spínaný zdroj je opačný.


Jejich funkce jsou:
1. Vstupní síťový filtr: Eliminujte rušení ze sítě, jako je start motoru, spínání elektrických spotřebičů, úder blesku atd., a také zabraňte šíření vysokofrekvenčního šumu generovaného spínaným zdrojem do sítě. mřížka.


2. Vstupní usměrňovací filtr: usměrněte a filtrujte vstupní napětí sítě tak, aby poskytovalo stejnosměrné napětí pro převodník.


3. Invertor: Je klíčovou součástí spínaného napájení. Transformuje stejnosměrné napětí na vysokofrekvenční střídavé napětí a hraje roli v izolaci výstupní části od vstupní sítě.


4. Výstupní usměrňovací filtr: usměrněte a odfiltrujte výstup vysokofrekvenčního střídavého napětí měničem, abyste získali požadované stejnosměrné napětí a zároveň zabránili vysokofrekvenčnímu šumu v rušení zátěže.


5. Řídicí obvod: zjistěte výstupní stejnosměrné napětí, porovnejte je s referenčním napětím a zesilte je. Šířka impulsu oscilátoru je modulována pro řízení převodníku, aby bylo výstupní napětí stabilní.


6. Ochranný obvod: Když dojde u spínaného zdroje ke zkratu přepětí nebo nadproudu, ochranný obvod zastaví spínaný zdroj, aby ochránil zátěž a samotný zdroj.


Spínaný zdroj nejprve usměrní střídavý proud na stejnosměrný proud, poté stejnosměrný proud přemění na střídavý a poté usměrní a vydá požadované stejnosměrné napětí. Tímto způsobem spínaný zdroj šetří transformátor ve spodním lineárním zdroji a obvod zpětné vazby napětí. Invertorový obvod ve spínaném zdroji je kompletně digitální seřízení, čímž lze dosáhnout také velmi vysoké přesnosti nastavení.


Hlavním principem činnosti spínaného zdroje je to, že elektronky Mos horního můstku a dolního můstku se zapínají střídavě. Nejprve proud protéká Mos trubicí horního můstku a elektrická energie se akumuluje v cívce pomocí akumulační funkce cívky. Nakonec se vypne trubice Mos horního mostu a zapne se dolní most. Mos elektronka, cívka a kondenzátor můstku nepřetržitě dodávají energii ven. Potom vypněte Mos trubku spodního můstku a poté otevřete horní můstek, aby vstoupil proud, a opakujte to takto, protože trubici Mos je potřeba postupně zapínat a vypínat, takže se tomu říká spínaný zdroj.


Lineární napájení je jiné. Protože není zapojen žádný spínač, horní vodovodní potrubí vždy vypouští vodu. Pokud je vody příliš mnoho, vyteče. To je to, co často vidíme u některých lineárních napájecích zdrojů. Mos trubice generuje hodně tepla. Nekonečná elektrická energie se celá přemění na tepelnou energii. Z tohoto hlediska je konverzní účinnost lineárního napájecího zdroje velmi nízká, a když je teplo vysoké, životnost komponent se nutně sníží, což má vliv na konečný efekt použití.


Rozdíl mezi spínaným zdrojem a lineárním zdrojem je především způsob jejich fungování.


Napájecí zařízení lineárního napájecího zdroje pracuje v lineárním stavu, to znamená, že výkonové zařízení pracuje vždy, jakmile je použito, takže to vede k jeho nízké pracovní účinnosti, obecně mezi 50[[ procent ]]~ 60[[ procent ]] a nutno říci, že jde o velmi dobrý lineární zdroj. Pracovní metoda lineárního napájecího zdroje vyžaduje mít napěťové zařízení pro změnu z vysokého napětí na nízké napětí. Obecně je to transformátor a existují i ​​​​jiné, jako je napájecí zdroj KX, který pak usměrňuje a vydává stejnosměrné napětí. V důsledku toho je jeho objem velký, těžký, má nízkou účinnost a generuje velké množství tepla. Má také své výhody: malé zvlnění, dobrá rychlost nastavení a malé vnější rušení. Vhodné pro použití s ​​analogovými obvody, různými zesilovači atd.


vypínač napájení. Jeho výkonová zařízení pracují ve spínacím stavu (jedno zapnuto a jedno vypnuto, jedno zapnuto a jedno vypnuto, frekvence je velmi rychlá, frekvence hlavního spínacího napájení panelu je 100 ~ 200 kHz a frekvence napájení modulu je 300 ~500 kHz). Tímto způsobem je jeho ztráta malá a účinnost vysoká. Existují také požadavky na transformátory, které musí být vyrobeny z materiálů s vysokou magnetickou permeabilitou. Trochu inkoustu, jeho transformátor je malé slovo. Účinnost 80 až 90 procent. Říká se, že nejlepší moduly VICOR ve Spojených státech mají až 99 procent. Spínaný zdroj má vysokou účinnost a malou velikost, ale ve srovnání s lineárním zdrojem je jeho zvlnění a míra přizpůsobení napětí a proudu snížena.

 

4 Power source 30V 10A

Odeslat dotaz