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Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Hochfrequenz-Schaltnetzteil und linearem Netzteil

Oct 29, 2022

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Hochfrequenz-Schaltnetzteil und linearem Netzteil


Merkmale der gewöhnlichen Stromversorgung:


Normalerweise bezieht sich ein lineares Netzteil, ein lineares Netzteil, auf ein Netzteil, bei dem die Reglerröhre in einem linearen Zustand arbeitet. Dies unterscheidet sich jedoch von Hochfrequenz-Schaltnetzteilen. Die Schaltröhre (im Schaltnetzteil wird die Einstellröhre normalerweise als Schaltröhre bezeichnet) arbeitet in zwei Zuständen: Der Einschaltwiderstand ist sehr klein; Off-Widerstand ist sehr groß.


Merkmale des Hochfrequenz-Schaltnetzteils:


Das Hochfrequenz-Schaltnetzteil besteht normalerweise aus (Pulsweitenmodulation) PWM-Steuer-IC und MOSFET. Mit der Entwicklung und Innovation der leistungselektronischen Technologie wird das Schaltnetzteil hauptsächlich in fast allen elektronischen Geräten mit den Eigenschaften kleiner Größe, geringem Gewicht und hoher Effizienz verwendet, und seine Bedeutung ist offensichtlich.


Das Hochfrequenz-Schaltnetzteil ist eine relativ neue Art der Stromversorgung. Es hat die Vorteile von hoher Effizienz, geringem Gewicht, Spannungsanstieg und -abfall und hoher Ausgangsleistung. Da die Schaltung jedoch im Schaltzustand arbeitet, ist das Rauschen relativ groß. Lassen Sie uns kurz diskutieren, wie ein Step-Down-Schaltnetzteil funktioniert.


Die Schaltung besteht aus einem Schalter K (Transistor oder Feldeffekttransistor in der eigentlichen Schaltung), einer Freilaufdiode D, einer Energiespeicherspule L, einem Filterkondensator C usw. Wenn der Schalter geschlossen ist, versorgt die Stromversorgung die Last durch Schalter K und Induktor L und speichert einen Teil der elektrischen Energie in Induktor L und Kondensator C mit dem Strom. Aufgrund der Selbstinduktivität der Induktivität L steigt der Strom nach dem Einschalten des Schalters relativ langsam an, dh der Ausgang kann nicht sofort den Wert der Versorgungsspannung erreichen. Nach einer gewissen Zeit schaltet sich der Schalter aus. Aufgrund der Selbstinduktionswirkung der Induktivität L (deutlicher kann man davon ausgehen, dass der Strom in der Induktivität eine Trägheitswirkung hat) bleibt der Strom im Kreis gleich, dh er fließt von links nach rechts weiter, dies Strom fließt von Masse durch die Last. Die Leitung kehrt zurück, fließt zur Anode der Freilaufdiode D, fließt durch die Diode D und kehrt zum linken Ende der Induktivität L zurück und bildet eine Schleife. Die Ausgangsspannung kann gesteuert werden, indem gesteuert wird, wann der Schalter geschlossen und geöffnet ist (dh PWM-Impulsbreitenmodulation). Die Regelung wird erreicht, wenn die Ausgangsspannung erfasst wird, um die Ein- und Auszeiten zu steuern, um die Ausgangsspannung konstant zu halten.


Zweitens das Hochfrequenz-Schaltnetzteil und das gemeinsame Netzteil


Denn sie verfügen über einen Spannungsregler und nutzen das Feedback-Prinzip zur Spannungsregelung. Der Unterschied besteht darin, dass das Hochfrequenz-Schaltnetzteil über die Schaltröhre eingestellt wird, während das normale Netzteil normalerweise über den linearen Verstärkungsbereich der Triode abgestimmt wird.


Im Gegensatz dazu ist der Stromverbrauch des Schaltnetzteils gering, der Anwendungsbereich der Wechselspannung ist breit und der Welligkeitskoeffizient des Gleichstromausgangs ist besser.


Das Hauptarbeitsprinzip des gewöhnlichen Halbbrücken-Schaltnetzteils besteht darin, dass die Schalter der oberen Brücke und der unteren Brücke (wenn die Frequenz hoch ist, sind die Schalter VMOS) nacheinander eingeschaltet werden. Zuerst fließt der Strom von der oberen Brückenschaltröhre ein und die Speicherfunktion der Induktionsspule wird verwendet, um elektrische Energie zu sammeln. In der Spule wird die Schaltröhre der oberen Brücke ausgeschaltet und die Schaltröhre der unteren Brücke eingeschaltet. Die Induktionsspule und der Kondensator liefern weiterhin Strom nach außen. Schalten Sie dann den unteren Brückenschalter aus und die obere Brücke ein, damit Strom eintreten kann, und der Vorgang wiederholt sich. Da die beiden Lichtbogenlöschkammern nacheinander ein- und ausgeschaltet werden müssen, spricht man von einem Schaltnetzteil.


Lineare Netzteile sind anders. Da keine Schaltaktion erfolgt, entleert sich die obere Wasserleitung immer. Wenn es zu viel ist, läuft das Wasser aus. Dies geschieht normalerweise, wenn einige lineare Leistungsreglerröhren viel Wärme erzeugen und die unerschöpfliche elektrische Energie vollständig in Wärme umgewandelt wird. Aus dieser Sicht ist die Umwandlungseffizienz der linearen Stromversorgung sehr niedrig, aber wenn die Wärmeerzeugung hoch ist, wird die Lebensdauer der Komponenten unvermeidlich reduziert, wodurch der endgültige Nutzungseffekt beeinträchtigt wird.


DC power supply adjustable

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