Forskellen mellem en switch mode strømforsyning og en lineær strømforsyning
Hvad er at skifte strømforsyning
Switching power supply er forkortelsen for switching reguleret strømforsyning. Det refererer generelt til en AC (vekselstrøm)-DC (jævnstrøm) konverter, hvis input er AC spænding, og hvis output er DC spænding. Strømafbryderrøret inde i koblingsstrømforsyningen fungerer i en højfrekvent koblingstilstand og bruger meget lavt energi. Effekteffektiviteten kan nå op på 75 % til 90 %, hvilket er det dobbelte af almindelige lineært regulerede strømforsyninger.
1. Arbejdsprincip for at skifte strømforsyning
Skiftende strømforsyning er en strømforsyning, der bruger moderne strømteknologi til at styre tænd- og sluktidsforholdet for skiftetransistoren for at opretholde en stabil udgangsspænding. Skiftende strømforsyning er sammensat af pulsbreddemodulation (PWM) kontrol (metaloxid semi-field effekt transistor).
Skiftende strømforsyning er sammensat af fire dele: hovedkredsløb, styrekredsløb, detektionskredsløb og hjælpekredsløb. At skifte strømforsyning, som navnet antyder, svarer til at have en dør her, en dør tillader strøm at passere igennem, og den anden dør forhindrer strøm i at passere igennem. Så hvad er en dør?
Nogle koblingsstrømforsyninger bruger tyristorer, og nogle bruger koblingsrør. Disse er afhængige af pulssignaler, der skal tilføjes til basen, (omskifterrør) kontrolelektrode (tyristor) for at fuldføre ledning og afskæring, hvilket gør den elektroniske kontakt konstant. Jorden er 'tændt' og 'slukket', hvilket gør det muligt for den elektroniske koblingsenhed at pulsmodulere indgangsspændingen, hvorved der opnås DC/AC, DC/DC spændingskonvertering, samt justerbar udgangsspænding og automatisk spændingsstabilisering.
Forskellen mellem at skifte strømforsyning og lineær strømforsyning
Enkelt sagt kan spændingsreguleringen af en lineær strømforsyning betragtes som en modstandsværdi, hvilket svarer til at ændre spændingen ved at justere en glidende reostat, mens en skiftende strømforsyning ændrer spændingen ved at justere frekvensen af kontakten. Samtidig, sammenlignet med lineære strømforsyninger, stiger omkostningerne ved begge skiftende strømforsyninger med stigningen i udgangseffekt, men vækstraterne er forskellige.
1. Omkostningerne ved lineær strømforsyning er højere end omkostningerne ved at skifte strømforsyning ved et bestemt udgangseffektpunkt.
Derfor, med udviklingen og innovationen af kraftelektronikteknologi, fortsætter skiftende strømforsyningsteknologi med at skabe gennembrud og innovationer. Dette omkostningsproblem har i stedet flyttet koblingsstrømforsyningsteknologi til strømforsyningsenden med lavt output, hvilket giver en bred vifte af udviklingsrum til skift af strømforsyninger.
2. Kraftelektronisk udstyr er i stigende grad tæt forbundet med folks arbejde og liv, og elektronisk udstyr er uadskilleligt fra en pålidelig strømforsyning. Efter at være kommet ind i 1980'erne, indså computere fuldt ud at skifte strømforsyning. I 1990'erne kom skiftende strømforsyninger successivt ind i forskellige elektroniske og elektriske apparater. Mark.
På kun ti år har skiftende strømforsyningsteknologi hurtigt indtaget kernepositionen for kraftelektronisk udstyr. Er dette kun på grund af den lille størrelse af skiftende strømforsyning?
3. Faktisk kan det forstås ud fra det skematiske diagram af skiftestrømforsyningen: den bruger ikke en omfangsrig strømfrekvenstransformator, og på samme tid, fordi effekttabet på justeringsrøret er stærkt reduceret, en større varme vask er udeladt. Dette gør strømforsyningen mindre og lettere. Den største fordel ved at skifte strømforsyning er imidlertid lavt strømforbrug og høj effektivitet. I koblingsstrømforsyningskredsløbet stimuleres transistoren af excitationssignalet, og den gentager kontinuerligt koblingstilstanden 'on' og 'off'. Konverteringshastigheden er ekstremt hurtig, og frekvensen er kun 50HZ, hvilket i høj grad forbedrer strømforsyningens effektivitet.
4. Skiftende strømforsyning har et bredt spændingsstabiliseringsområde. Udgangsspændingen fra omskifterstrømforsyningen justeres af excitationssignalets arbejdscyklus, og ændringer i inputsignalspændingen kan kompenseres gennem frekvensmodulation eller breddemodulation. På denne måde kan den stadig sikre en relativt stabil udgangsspænding, når strømfrekvensnetspændingen ændrer sig meget.
5. Arbejdsfrekvensen for skiftende strømforsyning er i øjeblikket grundlæggende 50 kHz, hvilket er 1000 gange den lineære regulerede strømforsyning. Dette øger filtreringseffektiviteten efter udbedring med næsten 1000 gange; selvom der anvendes halvbølge-ensretter og kondensatorfiltrering, er effektiviteten stadig lav. Forbedret 500 gange. Under den samme rippeludgangsspænding, når der bruges en omskiftende strømforsyning, er filterkondensatorens kapacitet kun 1/500~1/1000 af filterkondensatoren i en lineær reguleret strømforsyning.






