Какви са работните режими на превключване на захранването?
Работните режими на превключване на захранването включват главно непрекъснат режим на проводимост, режим на критична проводимост и прекъсващ режим на проводимост.
1. Работен режим на непрекъсната проводимост: В този работен режим токът винаги преминава през основния превключвател и основният превключвател продължава да се провежда. Този режим на работа обикновено се използва за захранване за превключване напред и връщане. Предимството е, че пулсацията на изхода е малка и стабилността е добра. Недостатъкът е, че той изисква голям брой компоненти и има висока цена.
2. Режим на работа с критична проводимост: В този работен режим времето на проводимост на основния превключвател се случва в момента, в който изходният ток е нула. Този режим на работа обикновено се използва за захранване за превключване напред и връщане. Предимството е, че броят на компонентите е малък и цената е ниска. Недостатъкът е, че изходната пулсация е малко по -голяма от тази на режима на непрекъсната проводимост.
3. РЕЖИМ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНВЕНЦИЯ: В този работен режим времето на проводимост на основния превключвател е по -малко от времето, когато изходният ток е нула. Този режим на работа обикновено се използва за еднократни превключващи захранвания. Предимствата са прост дизайн и ниска цена. Недостатъкът е, че пулсацията на изхода е голяма и стабилността е лоша.
За да се определи в кой режим на работа е превключващо захранване, то може да се определи въз основа на връзката между времето на проводимост на основния превключвател и момента, в който изходният ток е нула.
В режим на непрекъсната проводимост времето на проводимост на основния превключвател е по -голямо от времето, когато изходният ток е нула;
В режим на критична проводимост времето на проводимост на основния превключвател е равно на момента, в който изходният ток е нула;
В режим на прекъсване на проводимост времето на проводимост на основния превключвател е по -малко от времето, когато изходният ток е нула.
Дизайнът и режимът на работа на магнитното ядро, което е основното устройство за съхранение на енергия в захранването на режим на превключване, са свързани. В захранването на режим на превключване, магнитните ядра се използват главно за съхранение на енергия и пренос на енергия. В режим на непрекъсната проводимост магнитното ядро не е необходимо да освобождава напълно съхраняваната енергия, така че не се насища лесно; В режим на критична проводимост магнитното ядро трябва да освободи напълно съхраняваната енергия, така че проблемът с насищането се нуждае от специално внимание; В режим на периодично проводимост магнитното ядро трябва да освободи напълно съхраняваната енергия във всеки работен цикъл и трябва да се обърне специално внимание на проблемите с насищането.
Критичният режим има високи изисквания за проектиране на магнитни ядра, изискващ избора на подходящи материали от магнитно ядро, площ на напречното сечение и брой завои, за да се гарантира, че магнитното ядро не се насища по време на работа. В сравнение с непрекъснатия режим, предимствата на критичния режим са прост дизайн и ниска цена; Недостатъкът е, че пулсацията на изхода е сравнително голяма.
Повторният работен режим не е най-често използваният работен режим, обикновено се използва в захранване с ниска мощност или специални приложения. В захранването за превключване на Flyback често се използва периодичният работен режим поради простия си дизайн и ниската цена






