Kā klasificēt komutācijas barošanas avotus
Visi komutācijas barošanas avoti, ar kuriem esam saskārušies, darbojas pēc principa, ka regulēšanas caurule darbojas komutācijas stāvoklī. Regulēšanas caurules vadīšanas ierosmes spriegums var būt kvadrātviļņu impulsa platuma modulācijas spriegums vai sinusoidālā viļņa rezonanses spriegums.
Komutācijas barošanas avotus var iedalīt pašierosinātajos un citos ierosinātajos atkarībā no veida, kā tiek ģenerēts regulatora caurules ierosmes spriegums.
Pašierosinātais komutācijas barošanas avots izmanto regulatora cauruli un komutācijas transformatora papildu tinumu, lai izveidotu uz priekšu un atpakaļ vērstu cilpu, lai realizētu paša ierosmes svārstības un stabilu sprieguma izvadi.
Tā kā pašiniciatīvas komutācijas barošanas avota regulēšanas caurule kalpo arī kā svārstību caurule, nav nepieciešams uzstādīt papildu oscilatoru. Tā impulsa signālu veido paša ierosmes svārstības, kas ir nefiksētas frekvences impulsa signāls, kas mainās līdz ar ieejas spriegumu un slodzi.
Frekvence ir augsta pie nelielas slodzes, zema pie lielas slodzes, un bez slodzes notiek periodiskas svārstības.
Pašai ierosmes komutācijas barošanas avotam ir noteikta pašaizsardzības funkcija. Kad slodze ir pārāk smaga, tā neizbēgami iznīcinās atgriezeniskās saites stāvokli un apturēs svārstības, tādējādi aizsargājot komutācijas barošanas avotu.
Augstās strāvas maksimālās vērtības, lielas pulsācijas strāvas, īpaši sliktas stabilitātes dēļ, strādājot ar lielu jaudu un lielu strāvu, to galvenokārt izmanto mazjaudas lietojumos, kas ir mazāki par 60 W.
Atsevišķi ierosinātas komutācijas barošanas avota ķēdes regulēšanas caurule nepiedalās ierosmes impulsa svārstību procesā, un īpašs oscilators ģenerē impulsus regulēšanas caurules vadīšanai.
Piemēram, integrētie kontrolleri, piemēram, parasti izmantotās integrālās shēmas UC3842, NCP1200 un TL494, var izvadīt PWM impulsus ar regulējamu darba attiecību. Mūsdienās daudzi integrētie kontrolleri var automātiski paaugstināt vai pazemināt pārslēgšanas frekvenci atbilstoši izejas jaudas līmenim, lai saglabātu labu jaudas pārveidošanas frekvenci dažādos slodzes apstākļos.
Tā kā integrētais kontrolieris vienā mikroshēmā integrē aizsardzības ķēdi, vadības ķēdi, svārstību ķēdi un atgriezeniskās saites signālu noteikšanas ķēdi, tam ir laba prettraucējumu veiktspēja, vienkārša ķēde un jaudīgas funkcijas, un tas var pabeigt svārstības, sprieguma regulēšanu, pārstrāvu, pārspriegumu un Aizsardzības funkcijas, piemēram, zemspriegums, ir nepārspējamas ar diskrētiem komutācijas barošanas avotiem, tāpēc pēdējos gados tās tiek izmantotas arvien plašāk.
Atbilstoši pārveidotāja shēmas struktūrai komutācijas barošanas avotu var iedalīt izolētā tipa un neizolētā tipa.
Neizolētais tips galvenokārt ietver trīs veidus: buck type, boost type un buck-boost type, kas galvenokārt ir piemēroti zemsprieguma līdzstrāvas jaudas pārveidošanai.






