Принципи на линейните захранвания срещу импулсните захранвания
Линейното захранване е първото променливотоково захранване през напрежението на трансформатора и след това през токоизправителната верига на токоизправителния филтър, за да се получи нестабилно постоянно напрежение, за да се постигне високо прецизно постоянно напрежение, трябва да се регулира чрез изходното напрежение за обратна връзка по напрежение. От основната производителност тази технология за захранване е много зряла, може да постигне висока степен на стабилност, пулсациите също са много малки и нито едно импулсно захранване няма смущения и шум. Веригата за обратна връзка по напрежение работи в линейно състояние, има известен спад на напрежението на регулиращата тръба, в изхода на по-голям работен ток, консумацията на енергия на регулиращата тръба е твърде голяма, ниска ефективност на преобразуване.
Линейното захранване означава, че тръбите, използвани за регулиране на напрежението, работят в линейната област. Съответстващото импулсно захранване се използва за регулиране на напрежението на тръбата, работеща в областта на насищане и прекъсване, т.е. състоянието на превключване.
Линейното захранване обикновено взема проби от изходното напрежение и го изпраща към сравнителен усилвател на напрежение с референтното напрежение, а изходът на този усилвател на напрежение се използва като вход на регулатора на напрежението за управление на регулатора, така че напрежението на прехода да се променя според промяна на входа за регулиране на изходното напрежение. Въпреки това, импулсното захранване променя изходното напрежение чрез промяна на времето за включване и изключване на регулатора, т.е. работния цикъл.
Сравнение на импулсното захранване: импулсното захранване включва главно входен мрежов филтър, входен токоизправителен филтър, инвертор, изходен токоизправителен филтър, управляваща верига, защитна верига. Техните функции са:
1, входен мрежов филтър: елиминирайте смущенията от електрическата мрежа, като стартиране на двигател, превключване на електрически уреди, удари на мълнии и т.н., и също така предотвратявайте разпространението на високочестотния шум, генериран от импулсното захранване, към електрическата мрежа.
2, Филтър на входния токоизправител: коригирайте и филтрирайте входното напрежение на мрежата, за да осигурите постоянно напрежение за преобразувателя.
3, инвертор: е ключовата част от импулсното захранване. Той преобразува постояннотоковото напрежение във високочестотно променливотоково напрежение и изолира изходната част от входната мрежа.
4, филтърът на изходния токоизправител: филтърът на изходния високочестотен токоизправител за променливо напрежение на преобразувателя, за да получи необходимото постоянно напрежение, но също така и за предотвратяване на високочестотен шум върху натоварването.
5, управляващата верига: открива изходното постоянно напрежение и го сравнява с референтното напрежение, усилване. Модулирайте ширината на импулса на осцилатора, за да контролирате преобразувателя, за да поддържате изходното напрежение стабилно.
6, защитна верига: когато импулсното захранване възникне пренапрежение, свръхток на късо съединение, защитната верига кара импулсното захранване да спре да работи, за да защити товара и самото захранване.
Импулсното захранване е първият AC токоизправител в DC, DC обратно в AC, в изхода на токоизправителя в необходимото DC напрежение. Това импулсно захранване елиминира трансформатора и веригата за обратна връзка по напрежението в линейното захранване. Инверторната верига в импулсното захранване е напълно цифрова настройка, също така може да постигне много висока точност на настройка.
Основният принцип на работа на импулсното захранване е, че Mos тръбите на горния и долния мост провеждат на свой ред, първо, токът протича през Mos тръбата на горния мост, използвайки функцията за съхранение на бобината, мощността ще бъде събрани в бобината и накрая затворете Mos тръбата на горния мост, отворете Mos тръбата на долния мост, бобината и кондензаторът продължават да подават енергия навън. Тогава долната мостова Mos тръба се изключва отново, а горната мостова се включва отново, за да влезе ток, и така се повтаря, и тъй като Mos тръбите трябва да се включват и изключват последователно, това се нарича превключване захранване.
Линейното захранване не е същото, защото няма превключваща намеса, което прави горната тръба в изпускателната тръба, ако има повече, ще изтече, което често виждаме в някои линейни захранвания Mos tube heat е много голяма, неизчерпаема сила, цялата превърната в топлина. От тази гледна точка ефективността на преобразуване на линейното захранване е много ниска и когато топлината е висока, животът на компонентите неизбежно намалява, което се отразява на крайното използване на резултатите.






