Genkend skiftende strømforsyninger og lineære strømforsyninger
Nov 17, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) er en højteknologisk virksomhed, der er specialiseret i produktion og salg af telefontilbehør. Vores hovedprodukter omfatter rejseopladere, bilopladere, USB-kabler, powerbanks og andre digitale produkter. Alle produkter er sikre og pålidelige med unikke stilarter. produkter passerer certifikater som CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, osv. , Hvis du er interesseret i, kan du kontakte ceo@schitec.com direkte.
Bliv sikker opladning med Schitec
Genkend skiftende strømforsyninger og lineære strømforsyninger
Det er velkendt, at mange elektroniske anordninger og elektriske styreanordninger virker fra en jævnstrømskilde. Før omskiftningsstrømforsyningen dukkede op, brugte disse enheders driftskraft for det meste lineær strøm.
En lineær strømforsyning er en enhed, der bruger et strømjusteringsrør i serie med en belastning for at stabilisere output DC spænding eller strøm, også kaldet en seriereguleret DC reguleret strømforsyning. Den har to typer DC-spændingsregulator og DC-strømregulator. Den lineære strømforsyning er generelt sammensat af en strømfrekvenstransformer, et ukontrolleret ensretterfilterkredsløb, et justeringsrør og et styrekredsløb. Den indgående vekselstrøm isoleres og transformeres af strømfrekvenstransformeren, ensrettes og filtreres og justeres af reguleringsrøret for at give en stabil spænding eller strøm til belastningen. Når input-vekselspændingen eller belastningsterminalstrømmen ændrer sig, får udgangen til at være ustabil, ændrer styrekredsløbet spændingsfaldet (ledningsgraden) af justeringsrøret i overensstemmelse med ændringen af udgangen, så udgangs-DC-spændingen eller -strømmen forbliver stabil. Den lineære strømforsyning har fordelene ved simpelt kredsløb, lille krusning, god elektromagnetisk kompatibilitet, højspændingsreguleringsnøjagtighed og lave omkostninger. Men dets interne strømforbrug, lave effektivitet, store volumen, tunge vægt, lille dynamiske indgangsspændingsområde og udgangsspænding kan ikke være højere end indgangsspændingen er også indlysende. Den sammenlignes med en jævnstrømsforsyning med lav effekt, især en jævnstrømsforsyning med mikrostrøm. egnet.
Med den kontinuerlige udvikling af elektronisk teknologi øges integrationen af elektroniske enheder, funktionerne bliver stærkere og stærkere, og volumenkravene bliver mindre og mindre. Derfor er der et presserende behov for en ny type strømforsyning med lille størrelse, let vægt, høj effektivitet og god ydeevne for at imødekomme udviklingsbehovene for elektronisk udstyr, og denne efterspørgsel er blevet en stærk drivkraft for udviklingen af skiftende strømforsyningsteknologi.
Grunden til at effektiviteten af den lineære strømforsyning ikke er høj er, at justeringsrøret arbejder i en lineær forstærkningstilstand, og justeringsrøret er i serie med belastningen. Denne driftsform forårsager et stort spændingsfald over regulatorrøret, og effekttabet er nødvendigvis større ved store belastninger, især når AC-indgangsspændingen er over den nominelle værdi.
For at reducere strømtabet er det første, ingeniører ønsker at ændre, strømrørets arbejdstilstand. Det vil sige, at justeringsrøret ikke fungerer i den forstærkede tilstand, men i de to tilstande af mætning og afskæring, det vil sige, at strømrøret bruges som en kontakt, hvorved strømrøret reduceres. Spændingsfaldet over enderne reducerer dets strømtab. Denne ændring i driftstilstand bringer to problemer, det ene er, hvordan man giver jævn jævnstrøm til belastningen, og det andet er, hvordan man stabiliserer udgangs-DC-spændingen. Løsningen på det første problem er at bruge lavpasfilterfiltrering. Det andet problem løses ved at bruge Time Ratio Control (TRC). Den såkaldte tidsproportionale styring betyder, at mætningsledningen af styreeffektrøret er proportional med tidspunktet for afskæringen. Den specifikke implementeringsmetode kan være, at mætningsledningen og den samlede afskæringstid er faste, og mætningsledningstiden for kraftrøret ændres for at ændre tidsforholdet. Denne metode kaldes pulsbreddemodulation; for det andet er ledningstiden for strømrørsmætning fastsat, og effekten ændres. Mætningslednings- og afskæringstiden for røret ændrer tidsforholdet. Denne metode kaldes pulsfrekvensmodulation. Den tredje er, at den samlede mætningsledning og afskæringstiden for kraftrøret og mætningstiden for kraftrøret ikke er faste. Ændring af perioden og mætning til tiden for at ændre forholdet mellem tid kaldes hybridmodulation. Blandt de ovennævnte tre moduleringsmetoder er anvendelsen af pulsbreddemodulation den mest udbredte og populære.
For det andet, for at reducere volumen af den lineære strømforsyning og reducere dens vægt, bliver det et nøglespørgsmål, hvordan man fjerner AC-indgangsstrømfrekvenstransformatoren. Hvis strømfrekvenstransformatoren blot fjernes, har kredsløbet en matchning af den ensrettede DC-spænding og efterfølgende kredsløb. Den elektriske isolering af input og output, efter forskning og udforskning af ingeniører, fandt ud af, at transformeren kan indsættes efter strømkoblingsenheden, volumen og vægt af transformeren vil falde, når frekvensen af strømkoblingsenheden stiger, og derved reduceres det hele Strømforsyningens størrelse og vægt. Ifølge denne idé blev der opnået en skiftende strømforsyning uden en strømfrekvensspænding (højfrekvent transformer), og en skiftende strømforsyning blev født.
Lysnettet passerer direkte indgangsfilteret, diodeensretterkredsløbet og kondensatorfilteret for at opnå DC-spændingen. DC-spændingen inverteres af inverterkredsløbet til en højfrekvent firkantbølge pulsspænding, som isoleres af højfrekvente transformeren og bliver til en passende vekselspænding. Udgangsensretnings- og filtreringskredsløbet konverteres til den nødvendige DC-spændingsudgang. Når input AC-spændingen eller belastningen ændres, viser DC-udgangsspændingen også en ændringstendens. På dette tidspunkt kan tidsforholdet mellem firkantbølge-impulsspændingen, der udsendes af inverterkredsløbet, justeres, så DC-udgangsspændingen holdes stabil. Gennem ovenstående kan vi forstå, at inverterkredsløbet er kernen i koblingsstrømforsyningen. Da rækkevidden af lyd, der kan høres af det menneskelige øre, generelt er 20 Hz til 20 kHz, kan irriterende støj undgås, når omskifterfrekvensen for inverterkredsløbet er valgt til at være 20 kHz eller mere.


