Forskellen mellem at skifte reguleret strømforsyning og lineær justering reguleret strømforsyning
1. Sammenligning mellem strømfrekvenstransformer og højfrekvenstransformer
Den skiftende regulerede strømforsyning bruger en højfrekvent transformer, og den lineære regulerede strømforsyning bruger en strømfrekvenstransformator. Beskrivelsen er som følger:
en. Strømfrekvenstransformatoren skal bruges i den lineære justering regulerede strømforsyning, og 220V AC netspændingen reduceres gennem strømfrekvenstransformatoren. Dens arbejdsfrekvens er lav, og siliciumstålplade bruges som jernkerne.
b. Omskiftningsregulatorkredsløbet bruger en højfrekvent transformer med magnetisk materiale som den magnetiske kerne. Dens driftsfrekvens er meget høj, dens volumen er stærkt reduceret, og dens vægt er kun omkring en femtedel af strømfrekvenstransformatoren.
2. Sammenligning mellem justeringsrør og skifterør
Hovedtrioden i den lineære regulerede strømforsyning er justeringsrøret, og hovedtrioden i koblingsstrømforsyningen er koblingsrøret (MOS-rør):
en. Driftsfrekvensen for skifterøret er høj. Omskifterrøret bruges i skiftestrømforsyningen, og justeringsrøret bruges i den lineære regulerede strømforsyning. De tos arbejdsmetoder er forskellige. Triodens arbejdsfrekvens er anderledes, og omskifterrørets arbejdsfrekvens er meget højere.
b. Koblingsrøret fungerer i skiftetilstand. Omskifterrøret i omskifterstrømforsyningen fungerer i omskiftningstilstand, det vil sige, det fungerer enten i afskæringstilstand eller i mættet tilstand; i denne arbejdstilstand bruger koblingsrøret meget lidt strøm og har høj effektivitet, som kan nå mere end 80 procent.
c. Strømforbruget af skifterøret er lille. På grund af triodens lave strømforbrug, der arbejder i skiftetilstand, er der ikke behov for at sørge for en stor køleplade til skifterøret. Temperaturen inde i maskinen er lav, hvilket er befordrende for en stabil drift af strømkredsløbet i lang tid, og strømforsyningens levetid er relativt lang.
d. Justeringsrørets effektivitet er lav. Justeringsrøret i den lineære strømforsyning fungerer i forstærket tilstand, al belastningsstrømmen løber gennem justeringsrøret, og spændingsfaldet mellem solfangeren og emitteren af justeringsrøret bruges til spændingsregulering, og røret mellem solfangeren og emitteren Trykfaldet er stort, justeringsrørets temperatur er høj, og der kræves et større volumen køleplade. Dens konverteringseffektivitet er lav, kun omkring 50 procent.
3. Sammenligning af ensretterkredsløb og filterkredsløb
Ensretnings- og filterkredsløbene for skiftende strømforsyning og lineær reguleret strømforsyning sammenlignes som følger:
en. Arbejdsspændingen af ensretterkredsløbet er anderledes. Ensretterkredsløbet for omskifterstrømforsyningen skal ensrette 220V AC-nettet først, udsende en jævnspænding på ca. 300V og sende det til næste-niveaukredsløbet til invertering; AC-spændingen i ensretterkredsløbet er relativt høj, og ensretterdiodens modstandsspænding er påkrævet høj. Ensretterkredsløbet i den lineære regulerede strømforsyning ensretter lavspændings-vekselspændingen ved hjælp af sekundærviklingen af strømtransformatoren. Vekselspændingen i ensretterkredsløbet er relativt lav, og ensretterdiodens modstandsspænding skal være lav.
b. Kapacitetskravene til filterkondensatoren i udgangskredsløbet er forskellige. Kapaciteten af filterkondensatoren i udgangskredsløbet af skiftestrømforsyningen er relativt lille, men det kræves, at filterkondensatorens højfrekvensegenskaber er gode. God filtrerende effekt. Kapaciteten af filterkondensatoren i den lineære regulerede strømforsyning er relativt stor. Dette skyldes, at udgangsspændingen AC-frekvensen for den lineære strømforsyning er lav, og der skal bruges en tilstrækkelig stor filterkondensator for at opnå en god filtreringseffekt.
4. Omfattende sammenligning af kredsløbsprincipper
en. Omskiftningsstrømforsyningens kredsløb er komplekst, og der er mange komponenter, der spænder fra snesevis til hundredvis af komponenter. Hovedårsagen er, at styrekredsløbet er komplekst, og tilføjelsen af forskellige beskyttelseskredsløb gør det allerede komplekse kredsløb mere kompliceret. Det er svært for elektroniske ingeniører, der lige er begyndt, at forstå arbejdsprincippet ved at skifte strømforsyning. Ved analyse af kredsløb skal der bruges flere forhold på samme tid. Kredsløbene er indbyrdes forbundne, så omfattende evne til at analysere kredsløb er påkrævet. Beskyttelseskredsløbet i det skiftende strømforsyningskredsløb er komplekst, og når der opstår en fejl, vil det ofte forårsage skade på flere komponenter, hvilket er vanskeligt at reparere og kræver høj reparationsteknologi.
b. Den lineære strømforsyning er meget enklere. En krafttransformator plus en ensretterdiode, en filterkondensator og et lineært justeringsrør har kun få komponenter. Det er lettere at forstå og analysere arbejdsprincippet. Beskyttelseskredsløbet for den lineære regulerede strømforsyning er enkelt, og de fleste produkter har ikke et beskyttelseskredsløb, og kredsløbsanalysen og -forståelsen er relativt let.






