Gjenkjenne byttestrømforsyninger og lineære strømforsyninger

Nov 17, 2019|

Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SChitec) er en høyteknologisk bedrift som spesialiserer seg på produksjon og salg av telefontilbehør. Våre hovedprodukter inkluderer reiseladere, billadere, USB-kabler, strømbanker og andre digitale produkter. Alle produktene er trygge og pålitelige, med unike stiler. produkter passerer sertifikater som CE, FCC, ROHS, UL, PSE, C-Tick, etc. , Hvis du er interessert i, kan du kontakte ceo@schitec.com direkte.

 

Lade trygt med Schitec

Gjenkjenne byttestrømforsyninger og lineære strømforsyninger

 

Det er velkjent at mange elektroniske enheter og elektriske kontrollenheter opererer fra en likestrømskilde. Før byttestrømforsyningen dukket opp, brukte driftskraften til disse enhetene for det meste lineær strøm.

En lineær strømforsyning er en enhet som bruker et strømjusteringsrør i serie med en belastning for å stabilisere utgangs likespenning eller strøm, også kalt en serieregulert DC regulert strømforsyning. Den har to typer DC spenningsregulator og DC strømregulator. Den lineære strømforsyningen er vanligvis sammensatt av en strømfrekvenstransformator, en ukontrollert likeretterfilterkrets, et justeringsrør og en kontrollkrets. AC-inngangseffekten isoleres og transformeres av strømfrekvenstransformatoren, korrigeres og filtreres, og justeres av reguleringsrøret for å gi en stabil spenning eller strøm til lasten. Når inngangsvekselspenningen eller belastningsklemmens strøm endres fører til at utgangen blir ustabil, endrer kontrollkretsen spenningsfallet (ledningsgraden) til justeringsrøret i henhold til endringen av utgangen, slik at utgangs likespenningen eller strømmen forblir stabil. Den lineære strømforsyningen har fordelene med enkel krets, liten krusning, god elektromagnetisk kompatibilitet, høyspenningsreguleringsnøyaktighet og lave kostnader. Imidlertid er dets interne strømforbruk, lav effektivitet, stort volum, tung vekt, lite dynamisk område for inngangsspenning og utgangsspenning ikke høyere enn inngangsspenningen også åpenbare. Den sammenlignes med en likestrømsforsyning med lav effekt, spesielt en likestrømforsyning med mikrokraft. passende.

Med den kontinuerlige utviklingen av elektronisk teknologi øker integreringen av elektroniske enheter, funksjonene blir sterkere og sterkere, og volumkravene blir mindre og mindre. Derfor er det et presserende behov for en ny type strømforsyning med liten størrelse, lett vekt, høy effektivitet og god ytelse for å møte utviklingsbehovene til elektronisk utstyr, og denne etterspørselen har blitt en kraftig drivkraft for utviklingen av byttestrømforsyningsteknologi.

Grunnen til at effektiviteten til den lineære strømforsyningen ikke er høy er at justeringsrøret fungerer i en lineær forsterkningstilstand og justeringsrøret er i serie med lasten. Denne driftsmodusen forårsaker et stort spenningsfall over regulatorrøret, og effekttapet er nødvendigvis større ved store belastninger, spesielt når AC-inngangsspenningen er over nominell verdi.

For å redusere krafttapet er det første ingeniørene ønsker å endre arbeidstilstanden til kraftrøret. Det vil si at justeringsrøret ikke fungerer i forsterket tilstand, men i to tilstander av metning og avskjæring, det vil si at strømrøret brukes som en bryter, og reduserer dermed strømrøret. Spenningsfallet over endene reduserer krafttapet. Denne endringen i driftsmodus gir to problemer, det ene er hvordan man gir jevn likestrøm til lasten, og det andre er hvordan man stabiliserer utgangs likespenningen. Løsningen på det første problemet er å bruke lavpassfilterfiltrering. Det andre problemet løses ved å bruke Time Ratio Control (TRC). Den såkalte tidsproporsjonale kontrollen betyr at metningsledningen til kontrollkraftrøret er proporsjonal med tidspunktet for cutoff. Den spesifikke implementeringsmetoden kan være at metningsledningen og den totale avskjæringstiden er faste, og metningsledningstiden til kraftrøret endres for å endre tidsforholdet. Denne metoden kalles pulsbreddemodulasjon; for det andre er ledningstiden for metning av kraftrøret fast, og effekten endres. Metningsledningen og avskjæringstiden for røret endrer tidsforholdet. Denne metoden kalles pulsfrekvensmodulasjon. Den tredje er at metningsledningen og avskjæringstiden for kraftrøret og metningstiden til kraftrøret ikke er faste. Å endre perioden og metningen på-tid for å endre forholdet mellom tid kalles hybridmodulasjon. Blant de tre ovennevnte modulasjonsmetodene er anvendelsen av pulsbreddemodulering den mest brukte og populære.

For det andre, for å redusere volumet til den lineære strømforsyningen og redusere vekten, blir hvordan fjerning av AC-inngangsstrømfrekvenstransformatoren et nøkkelspørsmål. Hvis strømfrekvenstransformatoren ganske enkelt fjernes, har kretsen en tilpasning av den likerettede likespenningen og påfølgende kretser. Den elektriske isolasjonen av inngangen og utgangen, etter forskning og utforskning av ingeniører, fant at transformatoren kan settes inn etter strømbryterenheten, volumet og vekten til transformatoren vil avta når frekvensen til strømbryterenheten øker, og dermed reduseres hele Strømforsyningens størrelse og vekt. I henhold til denne ideen ble det oppnådd en strømforsyning uten strømfrekvensspenning (høyfrekvent transformator), og en vekslende strømforsyning ble født.

Strømnettet passerer direkte inngangsfilteret, diodelikeretterkretsen og kondensatorfilteret for å oppnå likespenningen. DC-spenningen inverteres av vekselretterkretsen til en høyfrekvent firkantbølgepulsspenning, som isoleres av høyfrekvente transformatoren og blir en passende vekselspenning. Utgangsrettings- og filtreringskretsen konverteres til den nødvendige likespenningsutgangen. Når inngangsvekselspenningen eller belastningen endres, viser DC-utgangsspenningen også en endringstrend. På dette tidspunktet kan tidsforholdet til firkantbølgepulsspenningen som sendes ut av omformerkretsen justeres, slik at likestrømutgangsspenningen holdes stabil. Gjennom ovenstående kan vi forstå at omformerkretsen er kjernen i byttestrømforsyningen. I tillegg, siden lydområdet som kan høres av det menneskelige øret generelt er 20 Hz til 20 kHz, når svitsjefrekvensen til omformerkretsen er valgt til å være 20 kHz eller mer, kan irriterende støy unngås.

 


Sende bookingforespørsel