Lineare Gleichstromnetzteile und Schaltnetzteile weisen die folgenden Unterschiede auf
Lineares Netzteil
Der Hauptschaltkreis des linearen Netzteils ist wie folgt:
Das heißt, bei einem ~220-V-Netz wird vom Thyristor nur ein Teil des Primärtransformators im Haupttransformator gesteuert. Wenn die Ausgangsspannung Uo höher ist, ist der Leitwinkel des Thyristors größer, und der größte Teil der Netzspannung wird vom Thyristor „übertragen“, wodurch die Spannung an der Primärseite des Transformators erhöht wird, d. h. Ui höher ist, was natürlich die gleichgerichtete und gefilterte Ausgangsspannung relativ hoch macht.
Wenn die Ausgangsspannung Uo sehr niedrig ist, ist der Leitungswinkel des Thyristors sehr klein. Der überwiegende Teil der Netzspannung wird durch die Thyristor-„Karte“ abgeschaltet und nur eine sehr geringe Spannung wird der Primärwicklung des Transformators zugeführt. Das heißt, Ui ist sehr niedrig, wodurch natürlich auch die durch den Gleichrichter gefilterte Ausgangsspannung sehr niedrig ist.
Die derzeit in verschiedenen PWM-integrierten Chips verwendete Schaltnetzteilproduktion liegt vor allem daran, dass die Ausgangsspannungsschwankung klein ist und der Ausgangsstrom aus Designsicht stabiler ist.
Der sogenannte PWM-Chip ist jedoch ein Pulsweitenmodulator. Wenn die Ausgangsspannung höher ist, ist der Ausgangsstrom größer, die Einschaltzeit der internen Schaltröhre der Stromversorgung ist länger und die Ausschaltzeit kürzer:
Wenn die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom weiter fallen und die Anforderungen an die Steuerimpulse weiter sinken, die PWM-Schaltung diese jedoch nicht erfüllen kann, beginnt die Schaltung mit der Arbeit von Zeit zu Zeit, beispielsweise:
Von Zeit zu Zeit treten Impulse und Ausbrüche auf, die Stromversorgung gibt Rauschen und Welligkeit aus und wird größer, die elektrische Leistung wird schlecht, die sogenannte „Low-End-Instabilität“, was tatsächlich zu einem minderwertigen Produkt geworden ist. Um dieses Problem zu lösen, ergreift unser Unternehmen neue technische Maßnahmen, um es besser zu lösen (keine weiteren Details).
Vergleich linearer Netzteile und Schaltnetzteile
1. Die Genauigkeit der linearen Stromversorgung ist gut (um 1-3 Größenordnungen besser als bei Schaltnetzteilen), die Welligkeit ist gering, die Anpassungsrate ist gut, die externen Störungen sind gering, anwendbar für eine Vielzahl von Gelegenheiten.
2. Linearnetzteil-Stromversorgungsgeräte arbeiten in einem linearen Zustand, sodass der Verlust im Vergleich zum Schaltnetzteil relativ hoch ist und die Effizienz des Schaltnetzteils besser ist.
3. Die Größe des Schaltnetzteils ist im Vergleich zum linearen Netzteil gering, aber das Schaltnetzteil hat das Problem der Verschmutzung des Stromnetzes und der Amplitudenstörung.
4. Das Schaltnetzteil ist nicht für den Einsatz bei hohen Ausgangsspannungen und hohen Strömen geeignet, wenn die Spannung stufenlos einstellbar ist, sondern für den Einsatz bei festen Ausgangsspannungen oder relativ festen Ausgangsspannungen, wenn die Anforderungen an Strahlungsinterferenzen nicht zu groß sind.
5. Die Wartung eines linearen Netzteils ist relativ einfach. Aufgrund der dichten Komponenten eines Schaltnetzteils ist die Wartung etwas schwieriger. Da sich die Schaltung außerdem stark von der eines linearen Netzteils unterscheidet, erfordert die technische Qualität des Wartungspersonals ein hochwertiges Oszilloskop, um die Schaltung an verschiedenen Stellen im Betriebszustand zu beobachten.






