Prepoznajte prekidačke i linearne izvore napajanja
Nov 17, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) je visokotehnološko poduzeće koje se specijaliziralo za proizvodnju i prodaju telefonskih dodataka. Naši glavni proizvodi uključuju putne punjače, auto punjače, USB kablove, power banke i druge digitalne proizvode. Svi proizvodi su sigurni i pouzdani, sa jedinstvenim stilovima. proizvodi prolaze sertifikate kao što su CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, itd. , Ako ste zainteresovani, možete direktno kontaktirati ceo@schitec.com.
Budite sigurni da punite uz Schitec
Prepoznajte prekidačke i linearne izvore napajanja
Dobro je poznato da mnogi elektronički uređaji i električni upravljački uređaji rade iz izvora istosmjerne struje. Prije nego što se pojavilo prekidačko napajanje, radna snaga ovih uređaja uglavnom je koristila linearnu snagu.
Linearno napajanje je uređaj koji koristi cijev za podešavanje snage u seriji s opterećenjem za stabilizaciju izlaznog istosmjernog napona ili struje, također se naziva serijski regulirano DC regulirano napajanje. Ima dva tipa regulatora jednosmernog napona i regulatora jednosmerne struje. Linearno napajanje se uglavnom sastoji od transformatora frekvencije snage, nekontroliranog ispravljačkog filterskog kruga, cijevi za podešavanje i upravljačkog kruga. Ulazna AC snaga je izolirana i transformisana transformatorom frekvencije snage, ispravljena i filtrirana, te podešena regulacionom cijevi kako bi se osigurao stabilan napon ili struja za opterećenje. Kada se promjene ulaznog AC napona ili struje terminala opterećenja uzrokuju nestabilnost izlaza, upravljački krug mijenja pad napona (stupanj provodljivosti) cijevi za podešavanje prema promjeni izlaza, tako da izlazni istosmjerni napon ili struja ostaje stabilan. Linearno napajanje ima prednosti jednostavnog kola, malog talasanja, dobre elektromagnetne kompatibilnosti, preciznosti regulacije visokog napona i niske cene. Međutim, njegova interna potrošnja energije, niska efikasnost, velika zapremina, velika težina, mali dinamički raspon ulaznog napona i izlazni napon ne može biti veći od ulaznog napona su također očigledni. Upoređuje se sa DC napajanjem male snage, posebno s mikro-napojnim DC napajanjem. pogodan.
Kontinuiranim razvojem elektronske tehnologije, integracija elektronskih uređaja se povećava, funkcije su sve jače i jače, a zahtevi za zapreminom sve manji i manji. Stoga je hitno potreban novi tip napajanja male veličine, male težine, visoke efikasnosti i dobrih performansi kako bi se zadovoljile potrebe razvoja elektronske opreme, a ta potražnja je postala moćna pokretačka snaga za razvoj tehnologije prekidačkog napajanja.
Razlog zašto efikasnost linearnog napajanja nije visoka je taj što cijev za podešavanje radi u stanju linearnog pojačanja, a cijev za podešavanje je u seriji sa opterećenjem. Ovaj način rada uzrokuje veliki pad napona na cijevi regulatora, a gubitak snage je nužno veći pri velikim opterećenjima, posebno kada je ulazni napon naizmjenične struje iznad nominalne vrijednosti.
Kako bi smanjili gubitak energije, prva stvar koju inženjeri žele promijeniti je radno stanje cijevi za napajanje. Odnosno, cijev za podešavanje ne radi u pojačanom stanju već u dva stanja zasićenja i isključenja, odnosno strujna cijev se koristi kao prekidač, čime se smanjuje snaga cijevi. Pad napona na krajevima smanjuje gubitak snage. Ova promjena u načinu rada donosi dva problema, jedan je kako osigurati glatku jednosmjernu struju za opterećenje, a drugi je kako stabilizirati izlazni DC napon. Rješenje prvog problema je korištenje filtriranja niskopropusnih filtera. Drugi problem je riješen korištenjem Time Ratio Control (TRC). Takozvana vremenski proporcionalna kontrola znači da je provodljivost zasićenja kontrolne cijevi proporcionalna vremenu prekida. Specifična metoda implementacije može biti da su provodljivost zasićenja i ukupno vrijeme prekida fiksirani, a vrijeme provođenja zasićenja električne cijevi se mijenja kako bi se promijenio vremenski omjer. Ova metoda se naziva modulacija širine impulsa; drugo, vrijeme provođenja zasićenja cijevi za napajanje je fiksno, a snaga se mijenja. Provođenje zasićenja i ukupno vrijeme prekida cijevi mijenjaju vremenski omjer. Ova metoda se naziva modulacija pulsne frekvencije. Treće je da provodljivost zasićenja i ukupno vrijeme prekida električne cijevi i vrijeme zasićenja električne cijevi nisu fiksni. Promjena perioda i vremena zasićenja radi promjene omjera vremena naziva se hibridna modulacija. Među tri gore navedene metode modulacije, primjena modulacije širine impulsa je najšire korištena i najpopularnija.
Drugo, kako bi se smanjio volumen linearnog napajanja i smanjila njegova težina, ključno pitanje postaje kako ukloniti transformator ulazne struje naizmjenične struje. Ako se transformator energetske frekvencije jednostavno ukloni, krug ima podudaranje ispravljenog istosmjernog napona i sljedećih kola. Električna izolacija ulaza i izlaza, nakon istraživanja i istraživanja od strane inženjera, otkrila je da se transformator može umetnuti nakon uređaja za prebacivanje snage, volumen i težina transformatora će se smanjiti kako se frekvencija uređaja za prebacivanje snage povećava, čime se smanjuje cijeli Veličina i težina napajanja. Prema ovoj ideji, dobijeno je prekidačko napajanje bez napona frekvencije struje (visokofrekventni transformator) i nastalo je prekidačko napajanje.
Mreža direktno prolazi kroz ulazni filter, diodni ispravljački krug i kondenzatorski filter kako bi se dobio istosmjerni napon. DC napon se invertira od strane invertorskog kola u visokofrekventni impulsni napon pravokutnog talasa, koji je izolovan visokofrekventnim transformatorom i postaje odgovarajući AC napon. Izlazni krug za ispravljanje i filtriranje se pretvara u potreban izlaz istosmjernog napona. Kada se promijeni ulazni AC napon ili opterećenje, DC izlazni napon također pokazuje trend promjene. U ovom trenutku, vremenski omjer pravokutnog impulsnog napona koji izlazi iz inverterskog kola može se podesiti, tako da DC izlazni napon ostane stabilan. Kroz gore navedeno možemo razumjeti da je invertersko kolo jezgro prekidačkog napajanja. Osim toga, budući da je opseg zvuka koji može čuti ljudsko uho općenito 20 Hz do 20 kHz, kada je frekvencija uključivanja inverterskog kola odabrana na 20 kHz ili više, može se izbjeći iritirajući šum.


