Операционный принцип переключения источника питания
Рабочий процесс переключения источника питания довольно проста, в линейном источнике питания, пусть питание транзистор будет работать в линейном режиме, в отличие от линейного источника питания, источник питания SWM-переключения состоит в том, чтобы позволить трансисторе питания работать в государственном и вне состояния, в этих двух состояниях, продукт Volt-Ampere, добавляемый в питание транзистора, очень малая (в том, что он находится на уровне, в том, что он находится на низком уровне, и в одном, и в одном, и в одном, и в том, что в том, что в одном, и на низком уровне. Высокий, а ток не маленький) / Устройство питания. Продукт Volt-Ampere на транзисторе Power-это потеря, понесенные на устройстве полупроводника Power. По сравнению с линейными источниками питания, поставки питания переключения ШИМ работают более эффективно путем «нарезания», т.е., разбивая входное напряжение постоянного тока на импульсы с амплитудой, равной амплитуде входного напряжения. Рабочий цикл импульса регулируется контроллером питания переключения. Как только входное напряжение нарезано в квадратную волну переменного тока, его амплитуда может быть поднята или понижена трансформатором. Количество групп выходного напряжения может быть увеличено за счет увеличения количества вторичных обмоток в трансформаторе. Наконец, эти формы волны переменного тока исправляются и отфильтрованы для получения выходного напряжения постоянного тока. Основная цель контроллера состоит в том, чтобы сохранить стабильное выходное напряжение, и его рабочий процесс очень похож на линейную форму контроллера. Это означает, что функциональные блоки контроллера, эталон напряжения и усилитель ошибки могут быть разработаны так же, как в линейном регуляторе. Разница состоит в том, что выход усилителя ошибки (напряжение ошибки) проходит через блок преобразования напряжения/ширины импульса перед тем как управлять силовыми трубками. Переключение источников питания имеет два основных режима работы: преобразование вперед и преобразование повышения. Хотя различия в расположении их компонентов невелики, операционные процессы значительно различаются, и каждый имеет свои преимущества для конкретного приложения.
Три условия для переключения источников питания
Переключение
Электроника, работающая в состоянии переключения, а не в линейном состоянии.
Высокая частота
Силовая электроника работает на высокой частоте, а не на низкой частоте, близкой к промышленной частоте.
Ток
Переключение питания поставляет вывод постоянного тока вместо переменного тока или они могут выходить высокочастотный переменный ток, такой как электронные трансформаторы.
Классификация расходных материалов для переключения
Люди, находящиеся в области переключения технологии питания, являются стороной разработки связанных электронных устройств электронных питания, в то время как разработка технологии переключения инверторов, они продвигают друг друга, чтобы способствовать коммутационному источнику питания в более чем двузначный годовой скорость роста в направлении легкого, небольшого, тонкого, низкого шума, высокой надежности, направления противодействия развитию. Переключение источника питания можно разделить на две категории AC / DC и DC / DC, в настоящее время существуют также AC / ACDC / AC, такие как преобразователь DC / DC DC / DC, а технология проектирования и производственные процессы дома и за рубежом созрели и стандартизированы и были распознаны пользовательской, но более модулярной технологии, более модулярной технологии, более модулярной, но и модульной технологии, более модулярными, из -за его технологии, более модифицированных, но и модулярности, более модулярными, из -за модульной технологии, которая больше модульности является модулярностью. Проблемы с производством процессов. Структура и характеристики двух типов расходных материалов для переключения описаны ниже.






