Rozpoznať spínané napájacie zdroje a lineárne napájacie zdroje
Nov 17, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co, Ltd (SCHitec) je high-tech podnik, ktorý sa špecializuje na výrobu a predaj príslušenstva k telefónom. Medzi naše hlavné produkty patria cestovné nabíjačky, nabíjačky do auta, USB káble, power banky a ďalšie digitálne produkty. Všetky produkty sú bezpečné a spoľahlivé, s jedinečnými štýlmi. Produkty prechádzajú certifikátmi ako CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick atď. , Ak máte záujem, môžete kontaktovať priamo ceo@schitec.com.
Nabíjajte bezpečne so spoločnosťou Schitec
Rozpoznať spínané napájacie zdroje a lineárne napájacie zdroje
Je dobre známe, že mnoho elektronických zariadení a elektrických riadiacich zariadení pracuje zo zdroja jednosmerného prúdu. Predtým, ako sa objavil spínaný zdroj, prevádzkový výkon týchto zariadení využíval väčšinou lineárny výkon.
Lineárny napájací zdroj je zariadenie, ktoré používa trubicu na nastavenie výkonu v sérii so záťažou na stabilizáciu výstupného jednosmerného napätia alebo prúdu, nazývané tiež sériovo regulovaný jednosmerný regulovaný napájací zdroj. Má dva typy regulátora jednosmerného napätia a regulátora jednosmerného prúdu. Lineárny napájací zdroj sa vo všeobecnosti skladá z výkonového frekvenčného transformátora, nekontrolovaného filtračného obvodu usmerňovača, nastavovacej trubice a riadiaceho obvodu. Vstupný striedavý prúd je izolovaný a transformovaný frekvenčným transformátorom, usmernený a filtrovaný a upravený regulačnou trubicou tak, aby poskytoval stabilné napätie alebo prúd záťaži. Keď sa zmení vstupné striedavé napätie alebo prúd záťažovej svorky spôsobí, že výstup je nestabilný, riadiaci obvod zmení pokles napätia (stupeň vodivosti) nastavovacej trubice podľa zmeny výstupu tak, aby výstupné jednosmerné napätie alebo prúd zostali stabilný. Lineárny napájací zdroj má výhody jednoduchého obvodu, malého zvlnenia, dobrej elektromagnetickej kompatibility, presnosti regulácie vysokého napätia a nízkych nákladov. Zrejmá je však aj jeho vnútorná spotreba energie, nízka účinnosť, veľký objem, veľká hmotnosť, malý dynamický rozsah vstupného napätia a výstupné napätie nemôže byť vyššie ako vstupné napätie. Porovnáva sa ako zdroj jednosmerného prúdu s nízkym výkonom, najmä mikronapájací zdroj jednosmerného prúdu. vhodné.
S neustálym vývojom elektronických technológií sa zvyšuje integrácia elektronických zariadení, funkcie sú čoraz silnejšie a objemové požiadavky sú stále menšie a menšie. Preto je naliehavo potrebný nový typ napájacieho zdroja s malou veľkosťou, nízkou hmotnosťou, vysokou účinnosťou a dobrým výkonom, aby sa splnili vývojové potreby elektronických zariadení, a tento dopyt sa stal silnou hnacou silou pre vývoj technológie spínaného napájania.
Dôvod, prečo nie je účinnosť lineárneho napájacieho zdroja vysoká, je ten, že nastavovacia trubica pracuje v stave lineárneho zosilnenia a nastavovacia trubica je v sérii so záťažou. Tento režim prevádzky spôsobuje veľký pokles napätia na rúrke regulátora a strata výkonu je nevyhnutne väčšia pri veľkom zaťažení, najmä keď je vstupné striedavé napätie vyššie ako menovitá hodnota.
Aby sa znížila strata výkonu, prvá vec, ktorú chcú inžinieri zmeniť, je pracovný stav výkonovej elektrónky. To znamená, že nastavovacia trubica nepracuje v zosilnenom stave, ale v dvoch stavoch nasýtenia a odpojenia, to znamená, že výkonová trubica sa používa ako spínač, čím sa výkonová trubica znižuje. Pokles napätia na koncoch znižuje jeho stratu výkonu. Táto zmena v prevádzkovom režime prináša dva problémy, jedným je, ako zabezpečiť plynulý jednosmerný prúd záťaži, a druhým, ako stabilizovať výstupné jednosmerné napätie. Riešením prvého problému je použitie dolnopriepustného filtrovania. Druhý problém je vyriešený použitím Time Ratio Control (TRC). Takzvané časovo proporcionálne riadenie znamená, že saturačné vedenie riadiacej výkonovej elektrónky je úmerné času prerušenia. Špecifický spôsob implementácie môže spočívať v tom, že saturačné vedenie a celkový čas prerušenia sú pevné a čas saturačného vedenia výkonovej elektrónky sa zmení, aby sa zmenil časový pomer. Táto metóda sa nazýva modulácia šírky impulzov; po druhé, čas vedenia saturácie výkonovej trubice je pevný a výkon sa mení. Saturačné vedenie a celkový čas vypnutia trubice mení časový pomer. Táto metóda sa nazýva pulzná frekvenčná modulácia. Tretím je, že celkový čas saturačného vedenia a vypnutia výkonovej elektrónky a saturačný čas výkonovej elektrónky nie sú pevne stanovené. Zmena periódy a saturácie v čase na zmenu pomeru času sa nazýva hybridná modulácia. Spomedzi vyššie uvedených troch modulačných metód je najpoužívanejšia a najobľúbenejšia aplikácia pulznej šírkovej modulácie.
Po druhé, za účelom zníženia objemu lineárneho napájacieho zdroja a zníženia jeho hmotnosti sa kľúčovou otázkou stáva spôsob odstránenia frekvenčného transformátora striedavého prúdu. Ak sa transformátor výkonovej frekvencie jednoducho odstráni, obvod má prispôsobenie usmerneného jednosmerného napätia a nasledujúcich obvodov. Elektrická izolácia vstupu a výstupu po výskume a prieskume inžiniermi zistila, že transformátor je možné vložiť za zariadenie na spínanie výkonu, objem a hmotnosť transformátora sa zníži, keď sa zvýši frekvencia zariadenia na spínanie výkonu, čím sa zníži celok Veľkosť a hmotnosť napájacieho zdroja. Podľa tejto myšlienky bol získaný spínaný zdroj bez frekvenčného napätia (vysokofrekvenčný transformátor) a zrodil sa spínaný zdroj.
Sieť priamo prechádza cez vstupný filter, obvod diódového usmerňovača a kondenzátorový filter na získanie jednosmerného napätia. Jednosmerné napätie je invertované obvodom meniča na vysokofrekvenčné impulzné napätie obdĺžnikového tvaru, ktoré je izolované vysokofrekvenčným transformátorom a stáva sa vhodným striedavým napätím. Výstupný usmerňovací a filtračný obvod je prevedený na požadovaný výstup jednosmerného napätia. Keď sa zmení vstupné striedavé napätie alebo záťaž, jednosmerné výstupné napätie tiež vykazuje trend zmeny. V tomto čase je možné nastaviť časový pomer impulzného napätia štvorcovej vlny na výstupe z invertorového obvodu tak, aby bolo jednosmerné výstupné napätie stabilné. Prostredníctvom vyššie uvedeného môžeme pochopiť, že obvod meniča je jadrom spínaného napájacieho zdroja. Okrem toho, keďže rozsah zvuku, ktorý môže ľudské ucho počuť, je vo všeobecnosti 20 Hz až 20 kHz, keď je spínacia frekvencia invertorového obvodu zvolená na 20 kHz alebo viac, je možné sa vyhnúť rušivému hluku.


