+86-18822802390

Poređenje principa linearnog napajanja i prekidačkog napajanja

May 18, 2023

Poređenje principa linearnog napajanja i prekidačkog napajanja

 

Liner napajanje prvo smanjuje amplitudu napona naizmjenične struje kroz transformator, a zatim je ispravlja kroz ispravljačko kolo kako bi se dobila impulsna jednosmjerna struja, a zatim je filtrira kako bi se dobio napon istosmjerne struje sa malim talasnim naponom. Da bi se postigao visoko precizan istosmjerni napon, on mora biti stabiliziran krugom za stabilizaciju napona.


Poređenje linearnog napajanja i prekidačkog napajanja


To znači da cijev koja se koristi za podešavanje napona radi u području zasićenja i prekida, odnosno u komutacijskom stanju.


Općenito, izlazni napon se uzorkuje i zatim šalje u pojačivač napona za usporedbu s referentnim naponom. Izlaz pojačivača napona se koristi kao ulaz cijevi za podešavanje napona za upravljanje cijevi za podešavanje tako da se napon spoja mijenja sa ulazom, čime se podešava njegov izlazni napon. Ali sklopno napajanje mijenja izlazni napon promjenom vremena uključivanja i isključivanja cijevi regulatora, odnosno radnog ciklusa!


Od njegovih glavnih karakteristika: tehnologija linearnog napajanja je vrlo zrela, cijena proizvodnje je niska, može postići visoku stabilnost, valovitost je također mala, i nema smetnji i buke prekidača napajanja, ali je njegova zapremina relativno mala u poređenju sa prekidačkim napajanjem. Relativno je velik i zahtijeva visok raspon ulaznog napona; a sklopno napajanje je suprotno.


Njihove funkcije su:
1. Ulazni mrežni filter: Uklonite smetnje iz mreže, kao što su pokretanje motora, prekidač električnih uređaja, udari groma, itd., a također spriječite da se visokofrekventna buka koju generira prekidački izvor napajanja širi na grid.


2. Filter za ispravljanje ulaza: ispravite i filtrirajte ulazni napon mreže kako biste osigurali DC napon za pretvarač.


3. Inverter: To je ključni dio prekidačkog napajanja. On transformiše jednosmerni napon u visokofrekventni AC napon i igra ulogu u izolaciji izlaznog dela od ulazne mreže.


4. Filter za ispravljanje izlaza: ispravite i filtrirajte izlaz visokofrekventnog naizmjeničnog napona preko pretvarača da biste dobili potrebni DC napon, i istovremeno spriječili da visokofrekventni šum ometa opterećenje.


5. Upravljački krug: detektirajte izlazni DC napon, uporedite ga sa referentnim naponom i pojačajte ga. Širina impulsa oscilatora je modulirana kako bi se kontrolirao pretvarač kako bi se održao stabilan izlazni napon.


6. Zaštitni krug: Kada prekidač za napajanje ima prenapon ili prekostrujni kratki spoj, zaštitni krug zaustavlja prekidačsko napajanje kako bi zaštitio opterećenje i samo napajanje.


Prekidačko napajanje prvo ispravlja naizmjeničnu struju u jednosmjernu, zatim invertira jednosmjernu struju u naizmjeničnu struju, a zatim ispravlja i daje potreban jednosmjerni napon. Na taj način, sklopno napajanje štedi transformator u donjem linearnom napajanju i krugu povratne veze napona. Invertersko kolo u prekidačkom napajanju je potpuno digitalno podešavanje, čime se može postići i vrlo visoka preciznost podešavanja.


Glavni princip rada prekidačkog napajanja je da se Mos cijevi gornjeg i donjeg mosta uključuju naizmenično. Prvo, struja teče kroz Mos cijev gornjeg mosta, a električna energija se akumulira u zavojnici korištenjem funkcije skladištenja zavojnice. Konačno, Mos cijev gornjeg mosta je isključena, a donji most uključen. Mos cijev, zavojnica i kondenzator mosta kontinuirano napajaju energiju prema van. Zatim isključite Mos cijev donjeg mosta, a zatim otvorite gornji most da uđe struja, i ponovite ovako, jer Mos cijev treba naizmjence uključivati ​​i gasiti, pa se to zove prekidačko napajanje.


Linearno napajanje je drugačije. Pošto nema uključenog prekidača, gornja vodovodna cijev uvijek ispušta vodu. Ako ima previše vode, ona će iscuriti. To je ono što često vidimo u nekim linearnim izvorima napajanja. Mos cijev stvara mnogo topline. Beskrajna električna energija se pretvara u toplotnu energiju. Sa ove tačke gledišta, efikasnost konverzije linearnog napajanja je veoma niska, a kada je toplota visoka, životni vek komponenti će se smanjiti, što utiče na konačni efekat upotrebe.


Razlika između prekidačkog napajanja i linearnog napajanja uglavnom je način na koji rade.


Uređaj za napajanje linearnog napajanja radi u linearnom stanju, to jest, uređaj za napajanje uvijek radi čim se koristi, pa to dovodi do njegove niske radne efikasnosti, uglavnom između 50[[ posto ]]~ 60[[ posto ]], i mora se reći da je vrlo dobar linearni izvor napajanja. Način rada linearnog napajanja čini neophodan naponski uređaj za promjenu sa visokog napona u niski napon. Općenito, to je transformator, a postoje i drugi poput KX napajanja, koji zatim ispravlja i izlazi jednosmjerni napon. Kao rezultat toga, njegova zapremina je velika, teška, niske efikasnosti i stvara mnogo topline. On takođe ima svoje prednosti: malo talasanje, dobru brzinu prilagođavanja i male spoljne smetnje. Pogodno za upotrebu sa analognim kolima, raznim pojačalima itd.


prekidač napajanja. Njegovi uređaji za napajanje rade u uključenom stanju, (jedan uključen i jedan isključen, jedan uključen i jedan isključen, frekvencija je vrlo brza, frekvencija općeg prekidačkog napajanja panela je 100~200KHz, a frekvencija napajanja modula je 300 ~500KHz). Na taj način je njen gubitak mali, a efikasnost visoka. Postoje i zahtjevi za transformatore, koji moraju biti izrađeni od materijala visoke magnetne permeabilnosti. Malo mastila, njegov transformator je mala reč. Efikasnost 80 posto do 90 posto. Kažu da su najbolji VICOR moduli u Sjedinjenim Državama čak 99 posto. Prekidačko napajanje ima visoku efikasnost i malu veličinu, ali u poređenju sa linearnim napajanjem, njegovo talasanje i stopa prilagođavanja napona i struje su smanjeni.

 

4 Power source 30V 10A

Pošaljite upit