Sammenligning mellem princippet om lineær strømforsyning og skiftende strømforsyning
Introduktion til lineære strømforsyninger:
Den lineære strømforsyning transformerer først AC-strømmen gennem en transformer og ensretter og filtrerer derefter ensretterkredsløbet for at opnå en ustabil jævnspænding. For at opnå en højpræcision DC-spænding skal udgangsspændingen justeres gennem spændingsfeedback. Fra hovedydelsessynspunktet er denne strømforsyningsteknologi meget moden, kan opnå høj stabilitet, krusningerne er meget små, og der er ingen interferens og støj, som skiftende strømforsyninger har. Spændingsfeedback-kredsløbet fungerer i en lineær tilstand, og der er et vist spændingsfald på justeringsrøret. Når der udsendes en stor driftsstrøm, er strømforbruget af justeringsrøret for stort, og konverteringseffektiviteten er lav.
Lineær strømforsyning betyder, at røret, der bruges til spændingsjustering, fungerer i det lineære område. Tilsvarende betyder koblingsstrømforsyning, at røret, der bruges til spændingsjustering, fungerer i mætnings- og afskæringsområderne, det vil sige koblingstilstanden.
Lineære strømforsyninger prøver generelt udgangsspændingen og sender den derefter til en sammenligningsspændingsforstærker med referencespændingen. Udgangen af denne spændingsforstærker bruges som input til spændingsjusteringsrøret til at styre justeringsrøret, så dets forbindelsesspænding ændres med ændringen af input, hvorved dets output justeres. Spænding. Men skiftestrømforsyningen ændrer udgangsspændingen ved at ændre reguleringsrørets tænd- og sluk-tid, det vil sige arbejdscyklussen.
De rør, der bruges til spændingsregulering i lineære strømforsyninger, arbejder i det lineære område. Tilsvarende betyder koblingsstrømforsyning, at røret, der bruges til spændingsjustering, fungerer i mætnings- og afskæringsområderne, det vil sige koblingstilstanden.
Lineære strømforsyninger prøver generelt udgangsspændingen og sender den derefter til en sammenligningsspændingsforstærker med referencespændingen. Udgangen af denne spændingsforstærker bruges som input til spændingsjusteringsrøret til at styre justeringsrøret, så dets forbindelsesspænding ændres med ændringen af input, hvorved dets output justeres. Spænding. Men skiftestrømforsyningen ændrer udgangsspændingen ved at ændre reguleringsrørets tænd- og sluk-tid, det vil sige arbejdscyklussen.
Princip for lineær strømforsyning: Lineær strømforsyning omfatter hovedsageligt strømfrekvenstransformer, udgangsensretterfilter, styrekredsløb, beskyttelseskredsløb osv. Den lineære strømforsyning transformerer først vekselstrømsstrømmen gennem en transformer, og ensretter og filtrerer derefter ensretterkredsløbet for at opnå en ustabil jævnspænding. For at opnå en højpræcision DC-spænding skal udgangsspændingen justeres gennem spændingsfeedback. Denne strømforsyningsteknologi er meget moden og kan opnå meget høj præcision. Høj stabilitet, meget små krusninger og ingen interferens og støj som at skifte strømforsyning. Dens ulempe er dog, at den kræver en stor og tung transformer, og den nødvendige filterkondensator er også ret stor i størrelse og vægt. Desuden fungerer spændingsfeedback-kredsløbet i en lineær tilstand, og der er et vist spændingsfald på justeringsrøret. Når den store driftsstrøm udsendes, på dette tidspunkt er strømforbruget for justeringsrøret for stort, konverteringseffektiviteten er lav, og en stor køleplade skal installeres. Denne form for strømforsyning er ikke egnet til behovene for computere og andet udstyr og vil gradvist blive erstattet af skiftende strømforsyninger.
Skiftende strømforsyning ensretter vekselstrømmen til jævnstrøm, inverterer derefter jævnstrømmen til vekselstrøm og ensretter derefter udgangen til den nødvendige jævnstrømsspænding. På denne måde eliminerer koblingsstrømforsyningen behovet for transformeren og spændingsfeedback-kredsløbet i den lineære strømforsyning. Inverterkredsløbet i koblingsstrømforsyningen er fuldstændig digitalt justeret og kan også opnå meget høj justeringsnøjagtighed.
Hovedprincippet for skiftestrømforsyningen er, at de øvre og nedre bro Mos-rør tændes efter tur. Først løber strømmen ind gennem den øverste bro Mos-rør. Spolens lagringsfunktion bruges til at samle den elektriske energi i spolen. Til sidst lukkes den øverste bro Mos-rør, og den nederste bro Mos-rør tændes. Broens Mos-rør, spole og kondensator fortsætter med at levere ekstern strøm. Derefter lukkes den nederste bro Mos rør, og så åbnes den øverste bro for at lade strømmen komme ind, og dette gentages. Fordi Mos-røret skal tændes og slukkes på skift, kaldes det en skiftende strømforsyning.
Den lineære strømforsyning er anderledes. Da der ikke er nogen kontakt involveret, udleder vandforsyningsrøret altid vand. Hvis der er for meget vand, vil det lække ud. Det er derfor, vi ofte ser, at Mos-røret på nogle lineære strømforsyninger genererer meget varme. Den endeløse elektriske energi omdannes alt til varmeenergi. Fra dette perspektiv er konverteringseffektiviteten af den lineære strømforsyning meget lav, og når varmen er høj, vil komponenternes levetid uundgåeligt falde, hvilket påvirker den endelige brugseffekt.
Den største forskel mellem at skifte strømforsyninger og lineære strømforsyninger er den måde, de fungerer på.
Lineære strømforsyningsenheder fungerer i en lineær tilstand, hvilket betyder, at strømenheden altid fungerer, så snart den bruges, så dens arbejdseffektivitet er lav, normalt mellem 50[[%]]~60[[%]], og det skal siges at det er en meget god lineær strømforsyning. Arbejdsmetoden til lineær strømforsyning kræver, at en spændingsomformerenhed skifter fra højspænding til lavspænding. Generelt er det en transformer, men der er også andre som KX strømforsyning, som så ensretter og udsender jævnspænding. Som et resultat er det meget stort, omfangsrigt, ineffektivt og genererer meget varme. Det har også sine fordele: lille krusning, god justeringshastighed og lille ekstern interferens. Velegnet til brug med analoge kredsløb, forskellige forstærkere mv.
Skift af strømforsyning. Dens strømenhed fungerer i en koblingstilstand (tænd og sluk, tænd og sluk, frekvensen er meget hurtig, frekvensen af generel fladskærms-strømforsyning er 100~200KHz, og frekvensen af modulstrømforsyningen er 300~500KHz) . På denne måde vil dens tab være lille, og dens effektivitet vil være høj. Der er også krav til transformeren, som skal være fremstillet af materialer med høj magnetisk permeabilitet. Den er lidt plettet, men hans transformer er lige så lille som en karakter. Effektiviteten er 80% til 90%. Det siges, at de bedste VICOR-moduler i USA er så høje som 99%. Skiftende strømforsyning har høj effektivitet og lille størrelse, men sammenlignet med den lineære strømforsyning er dens krusning og spændings- og strømreguleringshastighed med en rabat.






