Qual è la differenza tra un alimentatore switching e un alimentatore ordinario?
L'alimentazione ordinaria è generalmente un'alimentazione lineare. L'alimentatore lineare si riferisce all'alimentatore in cui il tubo di regolazione funziona in uno stato lineare. Nell'alimentatore switching la situazione è diversa. Il tubo di commutazione (nell'alimentatore a commutazione, generalmente chiamiamo tubo di commutazione del tubo di regolazione) funziona in due stati: on-bassa resistenza; Fuori la resistenza è molto alta.
L'alimentatore switching è un tipo di alimentatore relativamente nuovo. Presenta i vantaggi di alta efficienza, leggerezza, step-up e step-down e elevata potenza di uscita. Tuttavia, poiché il circuito funziona nello stato di commutazione, il rumore è relativamente elevato. Parliamo brevemente del principio di funzionamento dell'alimentatore switching buck attraverso la figura seguente. Come mostrato in figura, il circuito è costituito da un interruttore K (in realtà un triodo o un transistor ad effetto di campo), un diodo a ruota libera D, un induttore di accumulo di energia L, un condensatore di filtro C, ecc. Quando l'interruttore è chiuso, l'alimentazione L'alimentatore fornisce alimentazione al carico attraverso l'interruttore K e l'induttore L e immagazzina parte dell'energia elettrica nell'induttore L e nel condensatore C.. A causa dell'autoinduttanza dell'induttanza L, la corrente aumenta lentamente dopo che l'interruttore è acceso, ovvero l'uscita non può raggiungere immediatamente la tensione di alimentazione. Dopo un certo periodo di tempo l'interruttore si spegne e la corrente nel circuito rimarrà invariata, cioè continuerà a fluire da sinistra a destra, a causa dell'autoinduttanza dell'induttore L (può essere si pensava che la corrente nell'induttore avesse inerzia). Questa corrente attraversa il carico, ritorna da terra, fluisce all'anodo del diodo a ruota libera D, passa attraverso il diodo D e ritorna all'estremità sinistra dell'induttore L, formando così un anello. Controllando il tempo di chiusura e apertura dell'interruttore (vale a dire la modulazione della larghezza dell'impulso PWM), è possibile controllare la tensione di uscita. Se il tempo di accensione viene controllato rilevando la tensione di uscita per mantenere invariata la tensione di uscita, viene realizzato lo scopo della stabilizzazione della tensione.
L'alimentatore comune e l'alimentatore switching hanno lo stesso tubo di regolazione della tensione, che utilizza il principio di feedback per stabilizzare la tensione. La differenza è che l'alimentatore switching utilizza il tubo di commutazione per la regolazione, mentre l'alimentatore ordinario generalmente utilizza la regione di amplificazione lineare del triodo per la regolazione.
In termini comparativi, l'alimentatore a commutazione ha un basso consumo energetico, un ampio campo di applicazione per la tensione CA e un buon coefficiente di ondulazione dell'uscita CC, ma il suo svantaggio è l'interferenza degli impulsi di commutazione.
Il principio di funzionamento principale del normale alimentatore switching a mezzo ponte è che i tubi di commutazione del ponte superiore e del ponte inferiore (VMOS quando la frequenza è alta) vengono accesi in successione. Innanzitutto la corrente scorre attraverso il tubo di commutazione del ponte superiore e la funzione di accumulo della bobina dell'induttore viene utilizzata per concentrare l'energia elettrica nella bobina. Infine, il tubo di commutazione del ponte superiore viene spento e il tubo di commutazione del ponte inferiore viene acceso. La bobina dell'induttore e il condensatore forniscono continuamente energia verso l'esterno. Quindi spegnere il tubo dell'interruttore del ponte inferiore, quindi accendere il ponte superiore per far entrare la corrente e così via. Poiché i due tubi di commutazione devono essere accesi e spenti alternativamente, si parla di alimentatore a commutazione.
L'alimentatore lineare è diverso. Poiché non è presente alcun interruttore che intervenga, il tubo di alimentazione dell'acqua scarica acqua. Se ce n'è troppo, fuoriuscirà. Questo è ciò che vediamo spesso. I tubi di regolazione di alcuni alimentatori lineari hanno un grande potere calorifico e tutta l'inesauribile energia elettrica viene convertita in energia termica. Da questo punto di vista, l'efficienza di conversione dell'alimentatore lineare è molto bassa e, quando il calore è elevato, la durata dei componenti è destinata a diminuire, il che influirà sull'effetto di utilizzo finale.






