Rozpoznat spínané napájecí zdroje a lineární napájecí zdroje

Nov 17, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SCHitec) je high-tech podnik, který se specializuje na výrobu a prodej příslušenství k telefonům. Mezi naše hlavní produkty patří cestovní nabíječky, nabíječky do auta, USB kabely, powerbanky a další digitální produkty. Všechny produkty jsou bezpečné a spolehlivé, s jedinečnými styly. Produkty procházejí certifikáty jako CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick atd. , Máte-li zájem, můžete kontaktovat přímo ceo@schitec.com.

 

Nabíjejte bezpečně se Schitec

Rozpoznat spínané napájecí zdroje a lineární napájecí zdroje

 

Je dobře známo, že mnoho elektronických zařízení a elektrických řídicích zařízení pracuje ze zdroje stejnosměrného proudu. Než se objevil spínaný zdroj, provozní výkon těchto zařízení většinou využíval lineární výkon.

Lineární napájecí zdroj je zařízení, které používá trubici pro nastavení výkonu v sérii se zátěží ke stabilizaci výstupního stejnosměrného napětí nebo proudu, nazývané také sériově regulovaný stejnosměrný regulovaný napájecí zdroj. Má dva typy regulátoru stejnosměrného napětí a regulátoru stejnosměrného proudu. Lineární napájecí zdroj se obecně skládá z výkonového frekvenčního transformátoru, neřízeného filtračního obvodu usměrňovače, nastavovací trubice a řídicího obvodu. Vstupní střídavý proud je izolován a transformován napájecím frekvenčním transformátorem, usměrněn a filtrován a upraven regulační trubicí tak, aby poskytoval stabilní napětí nebo proud zátěži. Když se změní vstupní střídavé napětí nebo proud na svorce zátěže způsobí, že výstup bude nestabilní, řídicí obvod změní úbytek napětí (stupeň vodivosti) nastavovací trubice podle změny výstupu tak, aby výstupní stejnosměrné napětí nebo proud zůstaly zachovány. stabilní. Lineární napájecí zdroj má výhody jednoduchého obvodu, malého zvlnění, dobré elektromagnetické kompatibility, přesnosti regulace vysokého napětí a nízkých nákladů. Zřejmá je však také jeho vnitřní spotřeba, nízká účinnost, velký objem, velká hmotnost, malý dynamický rozsah vstupního napětí a výstupní napětí nemůže být vyšší než vstupní napětí. Je srovnáván jako nízkopříkonový stejnosměrný zdroj, zejména mikronapájecí stejnosměrný zdroj. vhodný.

S neustálým vývojem elektronických technologií se zvyšuje integrace elektronických zařízení, funkce jsou stále silnější a objemové požadavky jsou stále menší a menší. Proto je naléhavě zapotřebí nový typ napájecího zdroje s malou velikostí, nízkou hmotností, vysokou účinností a dobrým výkonem, který by vyhovoval vývojovým potřebám elektronických zařízení, a tento požadavek se stal silnou hnací silou pro vývoj technologie spínání napájení.

Důvodem, proč není účinnost lineárního napájecího zdroje vysoká, je to, že nastavovací trubice pracuje ve stavu lineárního zesílení a nastavovací trubice je v sérii se zátěží. Tento režim provozu způsobuje velký pokles napětí na trubce regulátoru a ztráta výkonu je nutně větší při velkém zatížení, zvláště když je vstupní střídavé napětí nad jmenovitou hodnotou.

Aby se snížila ztráta energie, první věc, kterou chtějí inženýři změnit, je pracovní stav výkonové elektronky. To znamená, že nastavovací elektronka nepracuje v zesíleném stavu, ale ve dvou stavech saturace a přerušení, to znamená, že výkonová elektronka se používá jako spínač, čímž se výkonová elektronka snižuje. Pokles napětí na koncích snižuje jeho ztrátu výkonu. Tato změna provozního režimu přináší dva problémy, jeden je jak zajistit plynulé stejnosměrné napájení zátěži a druhý je jak stabilizovat výstupní stejnosměrné napětí. Řešením prvního problému je použití filtrování dolní propustí. Druhý problém je vyřešen použitím Time Ratio Control (TRC). Takzvané časově proporcionální řízení znamená, že saturační vedení regulační výkonové elektronky je úměrné době přerušení. Specifický způsob implementace může spočívat v tom, že saturační vedení a celková doba přerušení jsou pevné a čas saturačního vedení výkonové elektronky se změní, aby se změnil časový poměr. Tato metoda se nazývá pulzně šířková modulace; za druhé, doba vedení saturace výkonové trubice je pevná a výkon se mění. Saturační vedení a celkový čas vypnutí trubice mění časový poměr. Tato metoda se nazývá pulzní frekvenční modulace. Třetí je, že saturační vedení a celková doba vypnutí výkonové elektronky a saturační doba výkonové elektronky nejsou pevně dané. Změna periody a saturace v čase za účelem změny poměru času se nazývá hybridní modulace. Mezi výše uvedenými třemi modulačními metodami je nejpoužívanější a nejoblíbenější aplikace pulzně šířkové modulace.

Za druhé, za účelem snížení objemu lineárního napájecího zdroje a snížení jeho hmotnosti se klíčovou otázkou stává způsob, jak odstranit střídavý vstupní napájecí frekvenční transformátor. Pokud je transformátor napájecí frekvence jednoduše odstraněn, obvod má přizpůsobení usměrněného stejnosměrného napětí a následujících obvodů. Elektrická izolace vstupu a výstupu po výzkumu a průzkumu inženýry zjistila, že transformátor lze vložit za spínací zařízení, objem a hmotnost transformátoru se sníží, když se zvýší frekvence spínacího zařízení, čímž se sníží celek Velikost a hmotnost napájecího zdroje. Podle této myšlenky byl získán spínaný zdroj bez napájecího frekvenčního napětí (vysokofrekvenční transformátor) a zrodil se spínaný zdroj.

Síť přímo prochází vstupním filtrem, obvodem diodového usměrňovače a kondenzátorovým filtrem pro získání stejnosměrného napětí. Stejnosměrné napětí je invertováno obvodem invertoru na vysokofrekvenční pulsní napětí obdélníkové vlny, které je izolováno vysokofrekvenčním transformátorem a stává se vhodným střídavým napětím. Výstupní usměrňovací a filtrační obvod je převeden na požadovaný výstup stejnosměrného napětí. Když se změní vstupní střídavé napětí nebo zátěž, stejnosměrné výstupní napětí také vykazuje trend změny. V tomto okamžiku lze upravit časový poměr pulsního napětí obdélníkového tvaru vydávaného obvodem invertoru tak, aby bylo stejnosměrné výstupní napětí udržováno stabilní. Prostřednictvím výše uvedeného můžeme pochopit, že invertorový obvod je jádrem spínaného napájecího zdroje. Kromě toho, protože rozsah zvuku, který může lidské ucho slyšet, je obecně 20 Hz až 20 kHz, když je spínací frekvence invertorového obvodu zvolena na 20 kHz nebo více, lze se vyhnout rušivému hluku.

 


Odeslat dotaz