Различие между линейным источником питания и импульсным источником питания
1. О развитии технологии электроснабжения
Направление развития современной технологии силовой электроники меняется с традиционной силовой электроники, которая фокусируется на низкочастотных технологиях для решения проблем, на современную силовую электронику, которая фокусируется на высокочастотных технологиях для решения проблем. При применении технологий силовой электроники и различных систем электропитания ключевую роль играет технология импульсных источников питания.
Из самовозбуждающегося двухтактного транзисторного однотрансформаторного преобразователя постоянного тока, изобретенного GH. Роджера в 1955 году, что стало началом реализации схемы управления высокочастотным преобразованием, для сегодняшней технологии импульсного источника питания стала незаменимой в быстром развитии электронной информационной индустрии. Режим питания.
2. Что такое импульсный блок питания
Импульсный источник питания — это сокращение от импульсного регулируемого источника питания, который обычно относится к преобразователю переменного тока (переменного тока) в постоянный (постоянный ток), вход которого представляет собой напряжение переменного тока, а выход — напряжение постоянного тока. Силовая коммутационная трубка внутри импульсного источника питания работает в режиме высокочастотного переключения, и ее потребление энергии очень низкое. КПД блока питания может достигать 75-90%, что вдвое больше, чем у обычных блоков питания с линейной регулировкой.
1. Принцип работы импульсного источника питания
Импульсный источник питания — это тип источника питания, в котором используются современные технологии питания для управления соотношением времени включения и выключения транзистора для поддержания стабильного выходного напряжения. Импульсный источник питания состоит из управления с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) (металлооксидный полуполевой транзистор).
Импульсный источник питания состоит из четырех частей: основной цепи, цепи управления, цепи обнаружения и вспомогательной цепи. Импульсный источник питания, как следует из названия, эквивалентен наличию здесь двери, одна дверь пропускает ток, а другая дверь препятствует прохождению тока. Так что же такое дверь?
В некоторых импульсных источниках питания используются кремниевые выпрямители, а в некоторых — переключающие лампы. Все они основаны на базе (переключающая трубка) управляющем полюсе (кремниевый управляемый кремний) для добавления импульсных сигналов для завершения проводимости и отключения, так что электронный переключатель продолжает включаться и выключаться. Земля «включена» и «выключена», что позволяет электронному коммутационному устройству импульсно модулировать входное напряжение, тем самым реализуя преобразование постоянного/переменного напряжения, постоянного/постоянного напряжения, а также регулировку выходного напряжения и автоматическую стабилизацию напряжения.
3. Разница между импульсным источником питания и линейным источником питания
Проще говоря, регулирование напряжения линейного источника питания можно рассматривать как регулировку значения сопротивления, что эквивалентно изменению напряжения путем регулировки скользящего реостата, в то время как импульсный источник питания изменяет напряжение путем регулировки частоты переключения. В то же время, по сравнению с линейным источником питания, стоимость импульсного источника питания увеличивается с увеличением выходной мощности, но скорость роста у них разная.
1. Стоимость линейного источника питания выше, чем у импульсного источника питания при определенной выходной мощности.
Таким образом, с развитием и инновациями в области технологий силовой электроники технология импульсных источников питания продолжает развиваться и вводить новшества. Эта проблема стоимости вместо этого переместила технологию импульсных источников питания в область малой выходной мощности, предоставив широкий диапазон возможностей для разработки импульсных источников питания.
2. Связь между силовым электронным оборудованием и работой и жизнью людей становится все ближе и ближе, и электронное оборудование неотделимо от надежного источника питания. После вступления в 1980-е годы компьютеры полностью реализовали импульсный источник питания, а в 1990-х годах импульсные источники питания вошли в область различных электронных и электрических приборов.
Всего за десять лет технология импульсных источников питания быстро заняла центральное место в силовом электронном оборудовании. Это только из-за малого размера импульсного блока питания?
3. На самом деле, это можно узнать из принципиальной схемы импульсного источника питания: в нем не используется тяжелый трансформатор промышленной частоты, и в то же время, поскольку рассеивание мощности на регулировочной трубке значительно снижается, большее тепловыделение раковина отсутствует. Это делает импульсный источник питания меньше и легче. Однако самым большим преимуществом импульсного блока питания является низкое энергопотребление и высокий КПД. В схеме импульсного источника питания при возбуждении сигнала возбуждения транзистор непрерывно повторяет состояния переключения «включено» и «выключено». Скорость переключения чрезвычайно высока, а частота составляет всего 50 Гц, что значительно повышает эффективность источника питания.
4. Импульсный блок питания имеет широкий диапазон регулирования напряжения. Выходное напряжение импульсного источника питания регулируется коэффициентом заполнения сигнала возбуждения, а изменение напряжения сигнала входного сигнала может быть компенсировано частотной модуляцией или широтной модуляцией. Таким образом, когда напряжение сети промышленной частоты сильно меняется, это все еще может гарантировать относительно стабильное выходное напряжение.
5. Рабочая частота импульсного источника питания в настоящее время составляет в основном 50 кГц, что в 1000 раз больше, чем у линейного регулируемого источника питания, что увеличивает эффективность фильтрации после выпрямления почти в 1000 раз; Улучшение в 500 раз. При одинаковых пульсациях выходного напряжения, когда используется импульсный источник питания, емкость конденсатора фильтра составляет всего 1/500~1/1000 емкости конденсатора фильтра в линейном регулируемом источнике питания.





