Razlika između linearnog napajanja i prekidačkog napajanja
1. O razvoju tehnologije napajanja
Smjer razvoja moderne tehnologije energetske elektronike mijenja se od tradicionalne energetske elektronike, koja se usredotočuje na niskofrekventnu tehnologiju za rješavanje problema, do moderne energetske elektronike, koja se usredotočuje na visokofrekventnu tehnologiju za rješavanje problema. U primjeni tehnologije energetske elektronike i raznih sustava napajanja ključna je tehnologija prekidačkog napajanja.
Od samopobuđenog oscilirajućeg push-pull tranzistora s jednim transformatorom istosmjernog pretvarača kojeg je izumio GH. Rogera 1955. godine, što je bio početak realizacije visokofrekventnog upravljačkog kruga pretvorbe, da bi današnja tehnologija prekidačkog napajanja postala nezamjenjiva u brzom razvoju elektroničke informacijske industrije. Način rada snage.
2. Što je sklopno napajanje
Uklopno napajanje je skraćenica od prekidačko reguliranog napajanja, koje se općenito odnosi na AC (izmjenična struja)-DC (istosmjerna struja) pretvarač čiji je ulaz izmjenični napon, a izlaz istosmjerni napon. Preklopna cijev unutar sklopnog napajanja radi u visokofrekventnom stanju prekidanja, a potrošnja energije je vrlo niska. Učinkovitost napajanja može doseći 75 posto do 90 posto, što je dvostruko više od uobičajenih linearno reguliranih izvora napajanja.
1. Princip rada prekidačkog napajanja
Preklopno napajanje je vrsta napajanja koje koristi modernu tehnologiju napajanja za kontrolu vremenskog omjera uključivanja i isključivanja tranzistora kako bi se održao stabilan izlazni napon. Preklopni izvor napajanja sastoji se od kontrole modulacije širine impulsa (PWM) (tranzistor s polupoljskim efektom metalnog oksida).
Uklopno napajanje sastoji se od četiri dijela: glavnog kruga, upravljačkog kruga, kruga detekcije i pomoćnog kruga. Preklopno napajanje, kao što ime sugerira, jednako je tome da ovdje imate vrata, jedna vrata omogućuju prolaz struje, a druga vrata zaustavljaju prolaz struje. Dakle, što su vrata?
Neki prekidački izvori napajanja koriste ispravljače kontrolirane silikonom, a neki koriste prekidačke cijevi. Svi se oni oslanjaju na bazu, (preklopna cijev) kontrolni stup (silicij kontroliran silicijem) za dodavanje impulsnih signala za dovršetak provođenja i prekida, tako da se elektronički prekidač nastavlja uključivati i isključivati. Uzemljenje je 'uključeno' i 'isključeno', dopuštajući elektroničkom sklopnom uređaju da impulsno modulira ulazni napon, čime se ostvaruje DC/AC, DC/DC pretvorba napona, te podešavanje izlaznog napona i automatska stabilizacija napona.
3. Razlika između prekidačkog i linearnog napajanja
Jednostavnije rečeno, regulacija napona linearnog napajanja može se smatrati podešavanjem vrijednosti otpora, što je ekvivalentno promjeni napona podešavanjem kliznog reostata, dok prekidački izvor napajanja mijenja napon podešavanjem frekvencije sklopke. U isto vrijeme, u usporedbi s linearnim napajanjem, trošak prekidačkog napajanja raste s povećanjem izlazne snage, ali je stopa rasta ta dva različita.
1. Trošak linearnog napajanja veći je od troška prekidačkog napajanja na određenoj točki izlazne snage.
Stoga, s razvojem i inovacijama tehnologije energetske elektronike, tehnologija prekidačkog napajanja nastavlja se probijati i inovirati. Ovaj problem s troškovima umjesto toga premjestio je tehnologiju sklopnog napajanja na kraj s niskom izlaznom snagom, pružajući širok raspon razvojnog prostora za sklopna napajanja.
2. Odnos između energetske elektroničke opreme i rada i života ljudi postaje sve bliži i bliži, a elektronička oprema neodvojiva je od pouzdanog napajanja. Nakon ulaska u 1980-e, računala su u potpunosti realizirala prekidačko napajanje, a 1990-ih, prekidačko napajanje ušlo je u razne elektroničke i električne uređaje.
U samo deset godina, tehnologija prekidačkog napajanja brzo je zauzela središnju poziciju energetske elektroničke opreme. Je li to samo zbog male veličine sklopnog napajanja?
3. Zapravo, može se naučiti iz shematskog dijagrama prekidačkog napajanja: ne koristi jaki transformator frekvencije snage, au isto vrijeme, budući da je rasipanje snage na cijevi za podešavanje znatno smanjeno, veća je toplina sudoper je izostavljen. To čini prekidački izvor napajanja manjim i lakšim. Međutim, najveća prednost prekidačkog napajanja je niska potrošnja energije i visoka učinkovitost. U sklopnom strujnom krugu napajanja, pod pobudom pobudnog signala, tranzistor kontinuirano ponavlja sklopno stanje "uključeno" i "isključeno". Brzina prebacivanja je izuzetno velika, a frekvencija samo 50HZ, što uvelike poboljšava učinkovitost napajanja.
4. Preklopno napajanje ima širok raspon regulacije napona. Izlazni napon prekidačkog napajanja podešava se radnim ciklusom pobudnog signala, a promjena napona signala ulaznog signala može se kompenzirati frekvencijskom modulacijom ili širinskom modulacijom. Na taj način, kada se mrežni napon električne frekvencije jako promijeni, još uvijek može jamčiti relativno stabilan izlazni napon.
5. Radna frekvencija sklopnog napajanja je trenutno 50 kHz, što je 1000 puta više od linearno reguliranog napajanja, što povećava učinkovitost filtriranja nakon ispravljanja za gotovo 1000 puta; Poboljšanje 500 puta. Pod istim valovitim izlaznim naponom, kada se koristi prekidački izvor napajanja, kapacitet filterskog kondenzatora je samo 1/500~1/1000 filterskog kondenzatora u linearno reguliranom izvoru napajanja.





