Kāda ir atšķirība starp lineāro barošanas avotu un komutācijas barošanas avotu?
Kāda ir atšķirība starp lineāro barošanas avotu un komutācijas barošanas avotu? Pirmkārt, tie abi ir barošanas avoti, kas nodrošina stabilu spriegumu vai strāvu slodzei atbilstoši nominālajām specifikācijām. Bet līdzekļi, ar kuriem viņi sasniedz savu mērķi, ir atšķirīgi. Adaptācijas apjoms nav gluži vienāds.
Lineārā barošanas avota darbības princips ir salīdzinoši vienkāršs, tā darba procesu var pielīdzināt regulējamam rezistoram, samazināt spriegumu, kas lielāks par nepieciešamo sprieguma daļu, siltuma patēriņā. Tas ir tāpat kā pie galda ar desmit cilvēkiem banketā, ja ēdienkartē ir tikai viens cilvēks, lineārā barošanas pieeja ir atrast deviņus cilvēkus, kas palīdz ēst. Tāpēc, jo lielāks ir sprieguma kritums, jo zemāka ir efektivitāte, jo lielāks ir atkritumu daudzums.
Tātad lineārais barošanas avots nav piemērots augstsprieguma diferenciālajām shēmām un var tikai pazemināt spriegumu, ko nevar palielināt. Tā kā tranzistori šajā barošanas avotā darbojas lineārās pastiprināšanas zonā, nevis pārslēgšanas stāvoklī.
Tātad izvade ir gluda un tīra bez harmonikas, nekādi traucējumi slodzei ir piemērotāki precīzām iekārtām.
Komutācijas barošanas avota lielākā priekšrocība ir augsta efektivitāte, tāpēc tas ir vairāk piemērots augstsprieguma un lieljaudas gadījumiem. Ja izmantosiet banketu kā analoģiju, tas automātiski pielāgos ēdiena daudzumu atbilstoši cilvēku skaitam ēdienkartē. Pielāgojiet pārtikas daudzumu, ir daži cilvēki, lai veiktu dažus cilvēku maltītes, būtībā netiks izšķiesti.
Iemesls, kāpēc to sauc par komutācijas barošanas avotu, ir tāpēc, ka tā iekšējās barošanas ierīces darbojas komutācijas stāvoklī, kas ir tās augstās efektivitātes atslēga. Cilvēki parasti bieži Cilvēki parasti bieži pēta, kā taupīt elektroenerģiju, daži cilvēki atbild visvairāk sauss: neizmantot provinciālāko! Sākotnēji tas ir joks, bet komutācijas barošanas avots ir saskaņā ar pētniecības un attīstības principu. Komutācijas barošanas avots ir izstrādāts saskaņā ar šo principu. Tas pārmaiņus pārņem divus pilnīgas vadīšanas un pilnīgas atslēgšanas stāvokļus, atšķirībā no lineārās barošanas avota, tajā ir liels rezistors nepārtrauktas "liekās" enerģijas patēriņa brīdī. enerģiju.
Komutācijas barošanas blokam ir ļoti zema iekšējā pretestība, kad tas ir ieslēgts, un vispār nav enerģijas patēriņa, kad tas ir izslēgts, tāpēc tam ir ļoti augsta efektivitāte. Šāda veida ķēde izmanto dažādus laikus (ti, darba ciklu), lai pielāgotu ieslēgšanas un izslēgšanas laikus. (ti, darba cikls), lai panāktu dažādu enerģijas pārnesi. Tā kā ieslēgšanas-izslēgšanas biežums ir vairāki desmiti tūkstošu reižu sekundē, tad barošanas blokā esošo transformatoru var padarīt ļoti mazu, tādējādi panākot nelielu barošanas avotu. ir ļoti mazs, tādējādi panākot barošanas avota apjoma miniaturizāciju, bet arī ļauj pārslēgšanas barošanas avotu var izmantot, lai pazeminātu spriegumu, var izmantot arī, lai palielinātu spriegumu. Šobrīd tas ir visplašāk izmantotais barošanas avots.
Bet arī pārslēgšanas barošanas avota trūkums ir acīmredzams, ka strāvas caurules pārslēgšanas process rada lielu skaitu harmoniku. Augstās frekvences un sarežģītā spektra dēļ to ir grūti izfiltrēt. Šie traucējumi Traucējumus var izplatīt ar vadu, var izstarot arī kosmosā, tāpēc ārējie traucējumi ir ļoti nopietni, un tagad tie gandrīz kļūst par sabiedrisko traucējumu. Tas ir arī iemesls, kāpēc elektroierīces tagad uzsver elektromagnētiskās savietojamības veiktspēju. Tas ir arī iemesls, kāpēc mūsdienās elektroierīces liek uzsvaru uz elektromagnētiskās saderības veiktspēju.
