Как классифицировать импульсные блоки питания
Все импульсные источники питания, с которыми мы столкнулись, работают по тому принципу, что регулировочная трубка работает в состоянии переключения. Напряжение возбуждения для приведения в действие регулирующей трубки может быть напряжением широтно-импульсной модуляции прямоугольной формы или синусоидальным резонансным напряжением.
Импульсные источники питания можно разделить на самовозбуждающиеся и с другим возбуждением в зависимости от того, как генерируется напряжение возбуждения трубки регулятора.
Импульсный источник питания с самовозбуждением использует трубку регулятора и вспомогательную обмотку переключающего трансформатора для формирования прямого и обратного контура для реализации самовозбуждающихся колебаний и стабильного выходного напряжения.
Так как регулировочная трубка импульсного источника питания с самовозбуждением также служит колебательной трубкой, нет необходимости устанавливать дополнительный генератор. Его импульсный сигнал формируется за счет самовозбуждающихся колебаний, представляющих собой импульсный сигнал с нефиксированной частотой, который изменяется в зависимости от входного напряжения и нагрузки.
Частота высока при малой нагрузке, низка при большой нагрузке, а при отсутствии нагрузки возникают прерывистые колебания.
Сам импульсный источник питания с самовозбуждением имеет определенную функцию самозащиты. Как только нагрузка становится слишком большой, она неизбежно разрушает условия обратной связи и останавливает колебание, тем самым защищая импульсный источник питания.
Из-за высокого пикового значения тока, больших пульсаций тока, особенно плохой стабильности при работе с большой мощностью и большим током, он в основном используется в приложениях с низким энергопотреблением ниже 60 Вт.
Регулировочная трубка схемы импульсного источника питания с раздельным возбуждением не участвует в процессе генерации импульса возбуждения, а импульсы для управления регулирующей трубкой вырабатываются специальным генератором.
Например, встроенные контроллеры, такие как широко используемые интегральные схемы UC3842, NCP1200 и TL494, могут выводить импульсы ШИМ с регулируемой скважностью. Сегодня многие встроенные контроллеры могут автоматически повышать или понижать частоту переключения в зависимости от уровня выходной мощности, чтобы поддерживать хорошую частоту преобразования мощности при различных условиях нагрузки.
Поскольку встроенный контроллер объединяет схему защиты, схему управления, схему колебаний и схему обнаружения сигнала обратной связи на одном чипе, он обладает хорошими характеристиками защиты от помех, простой схемой и мощными функциями, а также может выполнять колебание, регулировку напряжения, перегрузку по току, перенапряжение и Функции защиты, такие как пониженное напряжение, не имеют себе равных в дискретных импульсных источниках питания, поэтому в последние годы они находят все более широкое применение.
В соответствии со структурой схемы преобразователя импульсный источник питания можно разделить на изолированный и неизолированный.
Неизолированный тип в основном включает три типа: понижающий, повышающий и повышающе-понижающий, которые в основном подходят для случаев преобразования мощности постоянного тока низкого напряжения.






