Der Unterschied zwischen Schaltnetzteilen und geregelten Netzteilen mit linearer Einstellung
1. Vergleich zwischen Netzfrequenztransformator und Hochfrequenztransformator
Das schaltgeregelte Netzteil verwendet einen Hochfrequenztransformator, und das linear geregelte Netzteil verwendet einen Netzfrequenztransformator. Die Beschreibung lautet wie folgt:
a. Der Netzfrequenztransformator muss in der linear einstellbaren Stromversorgung verwendet werden, und die 220-V-AC-Netzspannung wird durch den Netzfrequenztransformator reduziert. Seine Arbeitsfrequenz ist niedrig und als Eisenkern wird Siliziumstahlblech verwendet.
b. Die Schaltreglerschaltung verwendet einen Hochfrequenztransformator mit magnetischem Material als Magnetkern. Seine Arbeitsfrequenz ist sehr hoch, sein Volumen stark reduziert und sein Gewicht beträgt nur etwa ein Fünftel des Netzfrequenztransformators.
2. Vergleich zwischen Einstellrohr und Schaltrohr
Die Haupttriode im linear geregelten Netzteil ist die Einstellröhre, und die Haupttriode im Schaltnetzteil ist die Schaltröhre (MOS-Röhre):
a. Die Arbeitsfrequenz der Schaltröhre ist hoch. Die Schaltröhre wird im Schaltnetzteil verwendet, und die Einstellröhre wird im linear geregelten Netzteil verwendet. Die Arbeitsweise der beiden ist unterschiedlich. Die Arbeitsfrequenz der Triode ist anders, und die Arbeitsfrequenz der Schaltröhre ist viel höher.
b. Das Schaltrohr arbeitet im Schaltzustand. Die Schaltröhre im Schaltnetzteil arbeitet im Schaltzustand, dh sie arbeitet entweder im gesperrten Zustand oder im gesättigten Zustand; In diesem Arbeitsmodus verbraucht die Schaltröhre sehr wenig Strom und hat einen hohen Wirkungsgrad, der mehr als 80 Prozent erreichen kann.
c. Die Leistungsaufnahme der Schaltröhre ist gering. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme der im Schaltzustand arbeitenden Triode muss kein großer Kühlkörper für die Schaltröhre vorgesehen werden. Die Temperatur im Inneren der Maschine ist niedrig, was einem stabilen Betrieb des Stromkreises für lange Zeit förderlich ist, und die Lebensdauer der Stromversorgung ist relativ lang.
d. Die Effizienz des Einstellrohrs ist gering. Die Einstellröhre in der linearen Stromversorgung arbeitet im verstärkten Zustand, der gesamte Laststrom fließt durch die Einstellröhre und der Spannungsabfall zwischen dem Kollektor und dem Emitter der Einstellröhre wird zur Spannungsregelung und der Röhre zwischen dem Kollektor verwendet und dem Emitter Der Druckabfall ist groß, die Temperatur des Einstellrohrs ist hoch und es ist ein größeres Kühlkörpervolumen erforderlich. Seine Umwandlungseffizienz ist gering, nur etwa 50 Prozent.
3. Vergleich von Gleichrichterschaltung und Filterschaltung
Die Gleichrichtungs- und Filterschaltungen von Schaltnetzteilen und linear geregelten Netzteilen werden wie folgt verglichen:
a. Die Arbeitsspannung der Gleichrichterschaltung ist unterschiedlich. Die Gleichrichterschaltung des Schaltnetzteils soll zuerst das 220-V-Wechselstromnetz gleichrichten, eine Gleichspannung von etwa 300 V ausgeben und sie zur Umkehrung an die Schaltung der nächsten Ebene senden. die Wechselspannung in der Gleichrichterschaltung ist relativ hoch, und die Rückwärts-Stehspannung der Gleichrichterdiode muss hoch sein. Die Gleichrichterschaltung in der linear geregelten Stromversorgung richtet die von der Sekundärwicklung des Leistungstransformators ausgegebene Niederspannungs-Wechselspannung gleich. Die Wechselspannung in der Gleichrichterschaltung ist relativ niedrig, und die Sperrspannung der Gleichrichterdiode muss niedrig sein.
b. Die Kapazitätsanforderungen des Siebkondensators im Ausgangskreis sind unterschiedlich. Die Kapazität des Filterkondensators in der Ausgangsschaltung des Schaltnetzteils ist relativ klein, aber die Hochfrequenzeigenschaften des Filterkondensators müssen gut sein. Gute Filterwirkung. Die Kapazität des Siebkondensators in der linear geregelten Stromversorgung ist relativ groß. Dies liegt daran, dass die Ausgangswechselspannungsfrequenz der linearen Stromversorgung niedrig ist und ein ausreichend großer Filterkondensator verwendet werden muss, um eine gute Filterwirkung zu erzielen.
4. Umfassender Vergleich der Schaltungsprinzipien
a. Die Schaltung des Schaltnetzteils ist komplex und es gibt viele Komponenten, die von Dutzenden bis zu Hunderten von Komponenten reichen. Der Hauptgrund besteht darin, dass die Steuerschaltung komplex ist und das Hinzufügen verschiedener Schutzschaltungen die bereits komplexe Schaltung noch komplizierter macht. Für Elektroniker, die gerade erst anfangen, ist es schwierig, das Funktionsprinzip von Schaltnetzteilen zu verstehen. Bei der Analyse von Schaltkreisen müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig verwendet werden. Die Schaltkreise sind miteinander verbunden, sodass umfassende Fähigkeiten zur Analyse von Schaltkreisen erforderlich sind. Die Schutzschaltung in der Schaltnetzteilschaltung ist komplex, und wenn ein Fehler auftritt, verursacht er häufig Schäden an mehreren Komponenten, was schwierig zu reparieren ist und eine hohe Reparaturtechnologie erfordert.
b. Die lineare Stromversorgung ist viel einfacher. Ein Leistungstransformator plus eine Gleichrichterdiode, ein Siebkondensator und eine lineare Anpassungsröhre haben nur wenige Komponenten. Es ist einfacher, das Arbeitsprinzip zu verstehen und zu analysieren. Die Schutzschaltung des linear geregelten Netzteils ist einfach, und die meisten Produkte haben keine Schutzschaltung, und die Schaltungsanalyse und das Verständnis sind relativ einfach.






