Razlika između prekidačkog reguliranog napajanja i linearnog podešavanja reguliranog napajanja
1. Usporedba transformatora energetske frekvencije i transformatora visoke frekvencije
Preklopno regulirano napajanje koristi visokofrekventni transformator, a linearno regulirano napajanje koristi transformator snage. Opis je sljedeći:
a. Transformator snage frekvencije mora se koristiti u linearnom podešavanju reguliranog napajanja, a mrežni napon od 220 V AC se smanjuje kroz transformator snage snage. Njegova radna frekvencija je niska, a kao željezna jezgra koristi se silikonski čelični lim.
b. Krug sklopnog regulatora koristi visokofrekventni transformator s magnetskim materijalom kao magnetskom jezgrom. Njegova radna frekvencija je vrlo visoka, volumen mu je uvelike smanjen, a težina mu je samo oko jedne petine transformatora snage.
2. Usporedba između cijevi za podešavanje i cijevi za prebacivanje
Glavna trioda u linearnom reguliranom napajanju je cijev za podešavanje, a glavna trioda u rasklopnom napajanju je preklopna cijev (MOS cijev):
a. Radna frekvencija sklopne cijevi je visoka. Preklopna cijev se koristi u prekidačkom napajanju, a cijev za podešavanje koristi se u linearno reguliranom napajanju. Metode rada njih dvoje su različite. Radna frekvencija triode je drugačija, a radna frekvencija sklopne cijevi mnogo veća.
b. Preklopna cijev radi u uklopnom stanju. Uklopna cijev u sklopnom napajanju radi u sklopnom stanju, odnosno radi ili u isključenom stanju ili u zasićenom stanju; u ovom načinu rada, sklopna cijev troši vrlo malo energije i ima visoku učinkovitost, koja može doseći više od 80 posto.
c. Potrošnja energije sklopne cijevi je mala. Zbog niske potrošnje energije triode koja radi u sklopnom stanju, nema potrebe za predvidjenjem velikog hladnjaka za sklopnu cijev. Temperatura unutar stroja je niska, što pogoduje dugotrajnom stabilnom radu strujnog kruga, a vijek trajanja napajanja je relativno dug.
d. Učinkovitost cijevi za podešavanje je niska. Cijev za podešavanje u linearnom napajanju radi u pojačanom stanju, sva struja opterećenja teče kroz cijev za podešavanje, a pad napona između kolektora i emitera cijevi za podešavanje služi za regulaciju napona, a cijev između kolektora i emiter Pad tlaka je velik, temperatura cijevi za podešavanje je visoka i potreban je veći volumen hladnjaka. Njegova učinkovitost pretvorbe je niska, samo oko 50 posto.
3. Usporedba strujnog kruga ispravljača i kruga filtera
Ispravljački i filtarski krugovi sklopnog napajanja i linearno reguliranog napajanja uspoređuju se kako slijedi:
a. Radni napon ispravljačkog kruga je različit. Ispravljački krug preklopnog napajanja prvo ispravlja 220 V izmjeničnu mrežu, daje istosmjerni napon od oko 300 V i šalje ga u krug sljedeće razine na inverziju; izmjenični napon u ispravljačkom krugu je relativno visok, a povratni podnosivi napon ispravljačke diode je potreban visok. Ispravljački krug u linearno reguliranom napajanju ispravlja niskonaponski izmjenični napon putem sekundarnog namota energetskog transformatora. Izmjenični napon u krugu ispravljača je relativno nizak, a povratni podnosivi napon ispravljačke diode mora biti nizak.
b. Zahtjevi za kapacitetom filterskog kondenzatora u izlaznom krugu su različiti. Kapacitet filtarskog kondenzatora u izlaznom krugu prekidačkog napajanja je relativno mali, ali visokofrekventne karakteristike filtarskog kondenzatora moraju biti dobre. Dobar učinak filtriranja. Kapacitet filtarskog kondenzatora u linearno reguliranom napajanju je relativno velik. To je zato što je frekvencija izlaznog napona izmjenične struje linearnog napajanja niska, pa se mora koristiti dovoljno veliki filterski kondenzator da bi se postigao dobar učinak filtriranja.
4. Sveobuhvatna usporedba principa sklopova
a. Krug prekidačkog napajanja je složen i ima mnogo komponenti, u rasponu od desetaka do stotina komponenti. Glavni razlog je taj što je upravljački krug složen, a dodavanje raznih zaštitnih krugova čini već složeni krug kompliciranijim. Elektroničkim inženjerima koji tek počinju teško je razumjeti princip rada prekidačkih izvora napajanja. Pri analizi sklopova potrebno je koristiti više uvjeta u isto vrijeme. Krugovi su međusobno povezani, pa je potrebna sveobuhvatna sposobnost analize krugova. Zaštitni krug u sklopnom krugu napajanja je složen, a kada se pojavi greška, često će uzrokovati oštećenje više komponenti, što je teško popraviti i zahtijeva visoku tehnologiju popravka.
b. Linearni izvor napajanja je mnogo jednostavniji. Energetski transformator, plus ispravljačka dioda, filterski kondenzator i linearna cijev za podešavanje, imaju samo nekoliko komponenti. Lakše je razumjeti i analizirati princip rada. Zaštitni krug linearno reguliranog napajanja je jednostavan i većina proizvoda nema zaštitni krug, a analiza i razumijevanje kruga relativno su jednostavni.






