Что такое импульсный регулируемый источник питания? Каковы характеристики?
Линейный регулируемый источник питания относится к регулируемому источнику питания, в котором трубка регулятора работает в линейном состоянии. Но в импульсном блоке питания все иначе. Переключающая трубка (в импульсном блоке питания мы обычно называем регулировочную трубку переключающей трубкой) работает в двух состояниях включенного и выключенного: включена - сопротивление очень мало; выкл - сопротивление очень маленькое большое.
Импульсный источник питания является относительно новым типом источника питания. Он имеет преимущества высокой эффективности, легкого веса, повышения и понижения, а также большой выходной мощности. Однако, поскольку схема работает в состоянии переключения, шум относительно велик. На приведенном ниже рисунке давайте кратко поговорим о принципе работы импульсного источника питания с понижением частоты. Как показано на рисунке, схема состоит из переключателя K (транзистор или полевой транзистор в реальной схеме), обратного диода D, катушки индуктивности L, конденсатора фильтра C и т. д. Когда переключатель замкнут, источник питания подает питание. мощность в нагрузку через ключ К и катушку индуктивности L, а часть электроэнергии запасает в катушке индуктивности L и конденсаторе С. Из-за собственной индуктивности индуктивности L после включения ключа ток увеличивается медленно, то есть выход не может сразу достичь значения напряжения питания. Через определенный промежуток времени ключ выключается, и за счет собственной индуктивности катушки индуктивности L (можно сравнить визуально, что ток в катушке индуктивности оказывает инерционное действие) ток в цепи останется неизменным , то есть продолжайте течь слева направо. Этот ток протекает через нагрузку, возвращается от заземляющего провода, течет к аноду обратного диода D, проходит через диод D и возвращается к левому концу катушки индуктивности L, образуя петлю. Управляя замыканием и размыканием переключателя (т. е. ШИМ - широтно-импульсная модуляция), можно управлять выходным напряжением. Если время включения и выключения контролируется путем определения выходного напряжения для поддержания постоянного выходного напряжения, цель регулирования напряжения достигается.
Когда переключатель замкнут, индуктор накапливает энергию; когда переключатель выключен, индуктор высвобождает энергию, поэтому индуктор L называется индуктивностью, накапливающей энергию. Диод D отвечает за обеспечение пути тока к катушке индуктивности L, когда ключ выключен, поэтому диод D называется обратным диодом.
В собственно импульсном блоке питания переключатель К заменен триодом или полевой лампой. Когда переключатель выключен, ток очень мал; когда переключатель замкнут, напряжение очень мало, поэтому мощность нагрева U×I будет очень маленькой. Вот почему импульсные источники питания очень эффективны.






