Какви фактори трябва да се имат предвид при избора на импулсно захранване?
Изборът на импулсно захранване е процес, който инженерите трябва да завършат всеки път, когато планират захранване. На пръв поглед това е въпрос с множество възможности за избор, но всъщност инженерите трябва да вземат предвид много фактори, преди да направят окончателния избор. Разбира се, първото нещо, за което мислим, е, че това ще бъде проблем с разходите. Това, което искам да обясня в днешната статия е, че в допълнение към цената, в процеса на избор на импулсно захранване, трябва да обърнем внимание на някои вътрешни фактори, за да изберем най-подходящия захранващ модул.
Що се отнася до избора на модули за импулсно захранване, трябва да обърнем внимание и да вземем предвид много правила. Например, номиналната стойност на предпазния проводник е 1A, което се отнася до целта при 25 градуса. Въпреки това, ако оборудването работи при 50 градуса, номиналната стойност на предпазния проводник може да бъде по-ниска от 1A. Трябва да се избере границата на планиране при тази температура. Малко по-голям. По същия начин 1mH на индуктора не е 1mH по всяко време. Той е на 1kHz. Ако го използвате на 1MHz, стойността на индуктора от 1mH, изпратена от процесора, не е 1mH, защото стойността в бобината на индуктора е 1M. Разпределеният капацитет започва да оказва голямо влияние и ще компенсира някои от ефектите на индуктивността. Вмъкнатата загуба на филтъра IL=25dB е когато MHz Rs/RL=50 ома (импеданс на източника и импеданс на товара). Всъщност в нашия сайт за прилагане на филтри е трудно да се постигне импедансът, за да се изпълни това изискване, така че 25dB Вмъкнатата загуба ще бъде значително намалена. Магнитни перли, кондензатори, диоди, резистори... всички имат сходни правила. Нека поговорим за правилата за избор на модули за импулсно захранване в допълнение към цената. Има много топологични структури на захранващи модули, включително обратен ход, напред, натискане и издърпване, половин мост и пълен мост. Всеки от тях има различни принципи и също се отразява в превъзходството му в определени показатели за ефективност.
Тук ще обясним правилата за използване на няколко типични топологии. Първият е обратното захранване, което не се разрежда по време на периода на зареждане по време на цикъл на превключване. Поради тази характеристика е трудно да се постигнат отлични характеристики на поддържане на времето и характеристики на пулсации, въпреки че може да се постигне чрез голямо съхранение на енергия. Кондензаторите могат донякъде да помогнат за решаването му, но основните недостатъци в крайна сметка са недостатъци. Липсата на интелигентност може да бъде компенсирана чрез упорит труд, но когато срещнете критични проблеми, не можете да преодолеете определено препятствие, след като сте го компенсирали. Има и проблеми като голяма индуктивност на утечка, но предимствата му са проста верига, ниска цена, малък размер, няма нужда от добавяне на магнитна намотка за нулиране и схемата на входното напрежение е сравнително широка. Именно поради това той заема повече от 70% от общия пазар на електрозахранване.






