+86-18822802390

Ce este o sursă de alimentare cu comutare reglată? Care sunt caracteristicile?

Nov 25, 2022

Ce este o sursă de alimentare cu comutare reglată? Care sunt caracteristicile?


O sursă de alimentare reglată liniară se referă la o sursă de alimentare reglată în care tubul regulator funcționează într-o stare liniară. Dar este diferit la sursa de comutare. Tubul de comutare (în sursa de comutare, numim în general tubul de reglare tub de comutare) funcționează în două stări de pornire și oprire: pornit - rezistența este foarte mică; oprit - rezistența este foarte mică mare.


Sursa de alimentare comutată este un tip relativ nou de sursă de alimentare. Are avantajele unei eficiențe ridicate, a greutății ușoare, a creșterii și a coborârii și a puterii mari de ieșire. Cu toate acestea, deoarece circuitul funcționează în starea de comutare, zgomotul este relativ mare. Prin figura de mai jos, să vorbim pe scurt despre principiul de funcționare al sursei de alimentare comutatoare. După cum se arată în figură, circuitul este compus din comutatorul K (tranzistorul sau tranzistorul cu efect de câmp în circuitul actual), dioda de roată liberă D, inductorul de stocare a energiei L, condensatorul de filtru C etc. Când întrerupătorul este închis, sursa de alimentare alimentează puterea sarcinii prin comutatorul K și inductorul L și stochează o parte din energia electrică în inductorul L și condensatorul C. Datorită auto-inductanței inductanței L, după ce comutatorul este pornit, curentul crește încet, adică ieșirea nu poate atinge imediat valoarea tensiunii de alimentare. După o anumită perioadă de timp, comutatorul este oprit și, datorită auto-inductanței inductorului L (se poate compara vizual că curentul din inductor are un efect inerțial), curentul din circuit va rămâne neschimbat , adică continuă să curgă de la stânga la dreapta. Acest curent trece prin sarcină, se întoarce de la firul de împământare, curge către anodul diodei de rulare liberă D, trece prin dioda D și se întoarce la capătul stâng al inductorului L, formând astfel o buclă. Controlând când întrerupătorul se închide și se deschide (adică PWM - Pulse Width Modulation), tensiunea de ieșire poate fi controlată. Dacă timpul de pornire și oprire este controlat prin detectarea tensiunii de ieșire pentru a menține constantă tensiunea de ieșire, scopul reglării tensiunii este atins.


Când întrerupătorul este închis, inductorul stochează energie; când comutatorul este oprit, inductorul eliberează energie, astfel încât inductorul L se numește inductanță de stocare a energiei. Dioda D este responsabilă pentru furnizarea unei căi de curent către inductorul L atunci când comutatorul este oprit, astfel încât dioda D este numită diodă cu roată liberă.


În sursa de alimentare comutată reală, comutatorul K este înlocuit cu o triodă sau un tub cu efect de câmp. Când întrerupătorul este oprit, curentul este foarte mic; când întrerupătorul este închis, tensiunea este foarte mică, astfel încât puterea de încălzire U×I va fi foarte mică. Acesta este motivul pentru care sursele de alimentare cu comutare sunt foarte eficiente.



Trimite anchetă