Прилики и разлики между високочестотно импулсно захранване и линейно захранване
Характеристики на обикновеното захранване:
Обикновено линейно захранване, линейно захранване се отнася до захранване, при което регулаторната тръба работи в линейно състояние. Това обаче е различно от високочестотните импулсни захранвания. Превключващата тръба (в импулсното захранване, регулиращата тръба обикновено се нарича превключваща тръба) работи в две състояния: съпротивлението при включване е много малко; извънсъпротивлението е много голямо.
Характеристики на високочестотно импулсно захранване:
Високочестотното импулсно захранване обикновено се състои от (широчинно-импулсна модулация) ИС за управление на ШИМ и MOSFET. С развитието и иновациите на силовата електронна технология, импулсното захранване се използва главно в почти цялото електронно оборудване с характеристиките на малък размер, леко тегло и висока ефективност и значението му е очевидно.
Високочестотното захранване в режим на превключване е сравнително нов тип захранване. Той има предимствата на висока ефективност, леко тегло, повишаване и спад на напрежението и висока изходна мощност. Въпреки това, тъй като веригата работи в състояние на превключване, шумът е сравнително голям. Нека накратко обсъдим как работи импулсното захранване с понижаващо действие.
Веригата се състои от превключвател K (транзистор или полеви транзистор в действителната верига), диод за свободен ход D, индуктор за съхранение на енергия L, филтърен кондензатор C и т.н. Когато превключвателят е затворен, захранването ще подава ток към товара през превключвател K и индуктор L и ще съхранява част от електрическата енергия в индуктор L и кондензатор C с тока. Поради самоиндукцията на индуктора L, токът ще нараства относително бавно след включване на превключвателя, т.е. изходът не може веднага да достигне стойността на захранващото напрежение. След определено време превключвателят ще се изключи. Поради ефекта на самоиндукция на индуктора L (по-ясно може да се приеме, че токът в индуктора има инерционен ефект), токът във веригата остава същият, т.е. той продължава да тече отляво надясно, това ток протича през товара, от земята. Линията се връща, тече към анода на свободния ход на диода D, тече през диода D и се връща към левия край на индуктора L, образувайки контур. Изходното напрежение може да се контролира чрез контролиране кога превключвателят е затворен и отворен (т.е. модулация на ширината на импулса с ШИМ). Регулирането се постига, когато се открие изходното напрежение, за да се контролира времето за включване и изключване, за да се поддържа постоянно изходното напрежение.
Второ, високочестотното импулсно захранване и общото захранване
Защото имат регулатор на напрежението и използват принципа на обратната връзка за регулиране на напрежението. Разликата е, че високочестотното превключващо захранване се регулира чрез превключващата тръба, докато обикновеното захранване обикновено се настройва чрез линейния диапазон на усилване на триода.
За разлика от това, консумацията на енергия на импулсното захранване е малка, диапазонът на приложение на променливотоковото напрежение е широк и коефициентът на пулсации на изхода за постоянен ток е по-добър.
Основният принцип на работа на обикновеното полумостово импулсно захранване е, че ключовете на горния и долния мост (когато честотата е висока, ключовете са VMOS) се включват един по един. Първо, токът протича от горната тръба на мостовия превключвател и функцията за съхранение на индуктивната намотка се използва за събиране на електрическа енергия. В бобината превключвателната тръба на горния мост е изключена и превключващата тръба на долния мост е включена. Бобината на индуктора и кондензаторът продължават да доставят енергия навън. След това изключете долния мостов превключвател и включете горния мост, за да позволите на тока да влезе, и процесът се повтаря. Тъй като двете дъгогасителни камери трябва да се включват и изключват една след друга, това се нарича импулсно захранване.
Линейните захранвания са различни. Тъй като няма превключвател, горната тръба за вода винаги се оттича. Ако има твърде много, водата ще изтече. Това обикновено се случва, когато някои линейни тръби на регулатора на мощността генерират много топлина и цялата неизчерпаема електрическа енергия се преобразува в топлина. От тази гледна точка ефективността на преобразуване на линейното захранване е много ниска, но ако генерирането на топлина е високо, животът на компонентите неизбежно ще бъде намален, като по този начин ще се отрази на крайния ефект от употребата.






