+86-18822802390

Ievads atšķirībā starp komutācijas barošanas avotu un lineāro barošanas avotu

Apr 05, 2025

Ievads atšķirībā starp komutācijas barošanas avotu un lineāro barošanas avotu

 

1, attiecībā uz barošanas avota tehnoloģijas attīstību
Mūsdienu enerģijas elektronikas tehnoloģijas attīstības virziens mainās no tradicionālās enerģijas elektronikas, kas galvenokārt nodarbojas ar zemas frekvences tehnoloģiju, uz mūsdienu enerģijas elektroniku, kas galvenokārt attiecas uz augstfrekvences tehnoloģiju. Power Electronics tehnoloģijas un dažādu strāvas sistēmu pielietojumā galvenajā pusē ir slēdža režīma barošanas avota tehnoloģija.


Sākot no paša svārstīguma Push-Pull tranzistora viena transformatora DC pārveidotāja, kuru 1955. gadā izgudroja G. Rodžers, kas bija sākums augstfrekvences pārveidošanas vadības ķēžu realizēšanai līdz mūsdienu pārslēgšanas barošanas tehnoloģijai, kas kļuva par neaizstājamu enerģijas avotu elektroniskās informācijas nozares straujā attīstībā.


Kas ir komutācijas barošanas avots
Slēdziena barošanas avots ir saīsinājums sprieguma regulatora jaudas avotam, parasti atsaucoties uz maiņstrāvas (maiņstrāvas) - līdzstrāvas (tiešās strāvas) pārveidotāju, kas ievada maiņstrāvas spriegumu un izejas līdzstrāvas spriegumu. Strāvas slēdža caurule komutācijas barošanas avota iekšpusē darbojas augstfrekvences komutācijas stāvoklī, patērējot ļoti zemu enerģiju. Jaudas efektivitāte var sasniegt 75% līdz 90%, kas ir divreiz augstāka nekā parasto lineāro stabilizēto barošanas avotu.


1. Darba slēdža režīma barošanas avota princips
Strāvas padeves pārslēgšana ir barošanas avota veids, kas izmanto modernu enerģijas tehnoloģiju, lai kontrolētu pārslēgšanas tranzistoru laika attiecību ieslēgtu un izslēgtu, saglabājot stabilu izejas spriegumu. Slēdziena barošanas avotu veido impulsa platuma modulācijas (PWM) kontrole (metāla oksīda pusvadītāju lauka efektu tranzistori).


Slēdziena barošanas avots sastāv no četrām galvenajām daļām: galvenā ķēde, vadības ķēde, noteikšanas shēma un papildu shēma. Strāvas padeves pārslēgšana, kā norāda nosaukums, ir līdzvērtīgs durvju iegūšanai, vienas durvis, kas ļauj strāvai iziet cauri, un otras durvis, kas aptur strāvu, iziet cauri. Tātad, kas ir durvis?


Daži komutācijas barošanas avoti izmanto tiristorus, bet citi izmanto komutācijas tranzistorus, kas paļaujas uz pamatnes un vadības elektrodu (tiristoru), kā arī impulsa signālus, lai pabeigtu vadīšanu un nogriezni, ļaujot elektroniskajam slēdžam nepārtraukti “ieslēgt” un “izslēgt” un iespējot elektronisko slēdža ierīci, lai impulsu modulētu ieejas spriegumu. izejas sprieguma sprieguma regulēšana.


Atšķirība starp slēdža režīma barošanas avotu un lineāro barošanas avotu
Vienkārši sakot, lineārās barošanas avota sprieguma regulēšanu var uzskatīt par pretestības vērtības regulēšanu, kas ir līdzvērtīga sprieguma maiņai, pielāgojot bīdāmo rezistoru, savukārt pārslēgšanas barošanas avots maina spriegumu, pielāgojot slēdža frekvenci. Tikmēr, salīdzinot ar lineārajām barošanas avotiem, abu komutācijas barošanas avotu izmaksas palielinās, palielinoties izejas jaudai, bet abu pieauguma tempi ir atšķirīgi.


1. Lineārās barošanas avota izmaksas faktiski ir augstākas nekā komutācijas barošanas avotam noteiktā izejas jaudas punktā.
Tāpēc, attīstot un inovācijas jaudas elektronikas tehnoloģijā, Switch Mode barošanas tehnoloģija turpina izlauzties un ieviest jauninājumus. Tā vietā šī izmaksu problēma ir mainījusi slēdža režīma barošanas tehnoloģiju uz zemu izejas jaudu galu, nodrošinot plašu attīstības telpas diapazonu slēdža režīma barošanas avotam.

 

USB laboratory power supply -

Nosūtīt pieprasījumu