Сходства и различия между высокочастотным импульсным источником питания и линейным источником питания
1. Отличие высокочастотного импульсного источника питания от обычного источника питания.
Характеристики обычного блока питания:
Обычно это линейный источник питания, а линейный источник питания относится к источнику питания, в котором трубка регулятора работает в линейном состоянии. Однако это отличается от высокочастотных импульсных источников питания. Трубка переключателя (в импульсном блоке питания регулировочная трубка обычно называется трубкой переключателя) работает в двух состояниях: сопротивление во включенном состоянии очень мало; сопротивление в выключенном состоянии велико.
Особенности высокочастотного импульсного источника питания:
Высокочастотный импульсный источник питания обычно состоит из (с широтно-импульсной модуляцией) ИС управления ШИМ и полевого МОП-транзистора. С развитием и инновациями в технологии силовой электроники импульсные источники питания в основном используются с малыми размерами, малым весом и высокой эффективностью, которые применяются почти ко всем электронным устройствам, и их важность очевидна.
Импульсные высокочастотные источники питания являются относительно новым типом источников питания. Он имеет преимущества высокой эффективности, легкого веса, повышения и понижения напряжения и высокой выходной мощности. Однако, поскольку схема работает в состоянии переключения, шум относительно велик. Кратко обсудим, как работает понижающий импульсный блок питания.
Схема состоит из переключателя K (транзистор или полевая лампа в реальной схеме), обратного диода D, катушки индуктивности L для накопления энергии, фильтрующего конденсатора C и т.п. Когда ключ замкнут, источник питания будет подавать ток на нагрузку через ключ К и катушку индуктивности L, а часть электроэнергии запасать в катушке индуктивности L и конденсаторе С. Из-за собственной индуктивности индуктивности L ток будет увеличиваться относительно медленно после включения ключа, то есть выходное напряжение не может сразу достичь значения напряжения питания. Через определенное время переключатель выключится. Благодаря самоиндукции индуктора L (можно нагляднее предположить, что ток в индукторе имеет инерционное действие) ток в цепи остается постоянным, т.е. продолжает течь слева направо, этот ток течет через нагрузку, от земли Провод возвращается, течет к аноду обратного диода D, течет через диод D, а затем возвращается к левому концу индуктора L, образуя петлю. Выходным напряжением можно управлять, контролируя замыкание и размыкание переключателя (т. е. широтно-импульсная модуляция ШИМ). Когда выходное напряжение определяется для управления временем включения и выключения, чтобы поддерживать постоянное выходное напряжение, цель регулирования напряжения достигается.
2. Сходство между высокочастотным импульсным источником питания и обычным источником питания.
Хитрость в том, что они имеют регулятор напряжения и используют принцип обратной связи для регулирования напряжения. Отличие состоит в том, что высокочастотный импульсный источник питания настраивается через коммутационную трубку, а обычный источник питания обычно настраивается через диапазон линейного усиления триода.
Напротив, потребляемая мощность импульсного источника питания невелика, диапазон применения переменного напряжения широк, а коэффициент пульсации на выходе постоянного тока лучше.
Основной принцип работы обычного полумостового импульсного блока питания заключается в том, что переключающие трубки верхнего моста и нижнего моста (при высокой частоте переключающая трубка - VMOS) включаются поочередно. Во-первых, ток течет от трубки переключателя верхнего моста, а функция накопления катушки индуктивности используется для сбора электроэнергии. В катушке трубка переключателя верхнего моста закрыта, а трубка переключателя нижнего моста открыта. Катушка индуктивности и конденсатор продолжают подавать питание наружу. Затем нижний переключатель выключается, а верхний включается, чтобы пропустить ток, и процесс повторяется. Поскольку два прерывателя должны включаться и выключаться один за другим, такой источник питания называется импульсным.
Линейные блоки питания бывают разные. Поскольку переключатель не действует, шланг напорной лейки всегда будет стекать. Если ее слишком много, вода будет вытекать. Обычно это происходит, когда некоторые лампы линейного регулятора мощности выделяют много тепла, неисчерпаемый запас электрической энергии весь преобразуется в тепло. С этой точки зрения эффективность преобразования линейного источника питания очень низкая, но если тепловыделение высокое, срок службы компонентов неизбежно сократится, что повлияет на конечный эффект использования.






