Mitä eroa ja suhdetta hakkuriteholähteen ja lineaarisen virtalähteen välillä on?- Ningbo Biaoda Electric Co., Ltd.
Uutiset
Koti / Uutiset / Mitä eroa ja suhdetta hakkuriteholähteen ja lineaarisen virtalähteen välillä on?
2023.06.26
Mitä eroa ja suhdetta hakkuriteholähteen ja lineaarisen virtalähteen välillä on?
1. Johdatus hakkurivirtalähteeseen:
Yleisimmät virtalähteemme, mukaan lukien virtalähteet ja laturit, luokitellaan kaikki hakkurivirtalähteiksi. Hakkuriteholähde on eräänlainen virtalähde, joka käyttää ohjauskytkinputken päälle- ja poiskytkentäaikasuhdetta tasajännitteen vakaan ulostulon ylläpitämiseksi. Hakkuriteholähde koostuu yleensä pulssinleveysmodulaation ohjaus-IC- ja MOSFET-kenttätransistoreista. Korkeataajuinen hakkuriteholähde on sen kehittämisen suunta. Korkea taajuus tekee hakkuriteholähteestä miniatyrisoidun ja mahdollistaa hakkuriteholähteen pääsyn laajempiin sovelluksiin, erityisesti huipputeknologian alalla. Se edistää korkean teknologian tuotteiden pienentämistä ja yksinkertaisuutta.化. Muiden hakkuriteholähteiden kehittämisellä ja käytöllä on tärkeitä vaikutuksia virransäästöön, resurssien säästämiseen ja ympäristön ylläpitoon.
Hakkurivirtalähteen periaate:
Hakkuriteholähteet sisältävät pääasiassa syöttöverkkosuodattimen, tulotasasuuntaussuodattimen, invertterin, lähtötasasuuntaajan suodattimen, ohjauspiirin ja huoltopiirin. Vakiopistokkeiden valmistajat esittelevät tehonsa erikseen alla: Tuloverkkosuodatin: Sitä käytetään poistamaan valokytkimistä, kodinkoneista, ilmastointilaitteista ja tietoliikenneverkossa tapahtuvia salamaniskuja. Vältä hakkuriteholähteen tuottaman suurtaajuisen melun leviämistä sähköverkkoon; tulotasasuuntaajasuodatin: sen tarkoituksena on tasasuuntaa ja suodattaa sähköverkon syöttöjännite syöttääkseen tasajännitettä muuntimelle; invertteri: se on keskeinen osa kytkentävirtalähdettä. Se muuntaa tasajännitteen suurtaajuiseksi viestintäjännitteeksi, ja se estää lähtöosan tulovirtaverkosta; lähtötasasuuntaajan suodatin: tasasuuntaa ja suodattaa muuntimen ulostulon suurtaajuisen tiedonsiirtojännitteen saadakseen tarvittavan tasajännitteen välttäen. Korkeataajuinen kohina häiritsee kuormaa; ohjauspiiri: havaitsee ulostulon tasajännitteen, vertaa sitä referenssijännitteeseen ja vahvistaa sitä. Moduloi oskillaattorin pulssin leveyttä muuntimen ohjaamiseksi lähtöjännitteen vakauden ylläpitämiseksi; Huoltopiiri: Kun hakkuriteholähteessä on ylijännite- tai ylivirtaoikosulku, huoltopiiri pysäyttää hakkurivirransyötön ylläpitääkseen kuormitusta ja itse virtalähdettä. Hakkuriteholähde on muunnoslaite, joka tasaa tiedonsiirtotehon virtalähteen tasavirraksi.
Hakkurivirtalähteen edut: pieni koko, kevyt, kätevä kantaminen, korkea hyötysuhde, vahva häiriönestokyky ja laaja lähtöjänniteasteikko, erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa, kytkimen tehotehokkuus- ja valmiustilan virrankulutusvaatimusten jälkeen virtalähde on korostettu Suurin osa sen vahvuuksista
2. Lineaarisen virtalähteen käyttöönotto:
Lineaarinen teholähde on tehonmuunnoslaite, joka ensin ohjaa tiedonsiirtotehon muuntajan läpi jännitteen amplitudin pienentämiseksi ja sitten tasasuuntaa sen sisäisen tasasuuntauspiirin kautta pulssillisen tasavirran saamiseksi ja sitten suodattaa tasavirtajännitteen saamiseksi. pieni aaltoilujännite.
Lineaarisen virtalähteen toimintaperiaate:
Lineaarinen virtalähde on itse asiassa suuritehoinen transistori, joka on kytketty muuntajan lähtöön. Ohjauspiirin tarvitsee vain antaa pieni virta transistorin kantaan ohjatakseen transistorin suuren virran lähtöä, jotta tehojärjestelmä stabiloituu muuntajan perusteella. Kerran, joten tällaisen lineaarisesti säädetyn virtalähteen jännitteensäätökyky on parempi kuin kytkentävirtalähde tai muuntaja 1-3 suuruusluokkaa. Kuitenkin tehotransistori (tunnetaan myös nimellä säädinputki) kuluttaa yleensä 10 volttia, ja jokainen 1 ampeeri lähtövirtaa kuluttaa 10 wattia tehoa virtalähteen sisällä. Esimerkiksi 500 V:n 5A virtalähteen häviö tehoputkessa on 50 wattia, mikä vastaa 2 % kokonaistehosta, joten lineaarisen teholähteen hyötysuhde on hieman pienempi kuin muuntajan.
Lineaarisen virtalähteen edut: vakaa suorituskyky ja ei häiriöitä, kuten korkeataajuista aaltoilua. Lineaarisen tehonsyötön viat: lämmöntuotanto ja alhainen tehonkäyttö. Valinnassa ei ole supertehokasta virtalähdettä
3. Lineaarisen teholähteen jännitevastepiiri toimii lineaarisessa (vahvistetussa) tilassa ja hakkuriteholähteen jännite on kyllästys- ja katkaisualueella toimiva jännitteensäätöputki eli kytkentätila. . Lineaarinen teholähde ottaa näytteitä lähtöjännitteestä ja lähettää sitten vertailujännitteen vertailujännitevahvistimeen. Tämän jännitevahvistimen lähtöä käytetään jännitteensäädinputken tulona säätimen putken liitosjännitteen ohjaamiseksi muuttumaan tulomuutoksen myötä, mikä säätelee sen lähtöjännitettä, mutta kytkentävirtalähde muuttaa lähtöjännitettä muuttamalla aika, jolloin säädinputki käynnistetään ja sammutetaan, eli käyttöjaksoa muuttamalla. Sen pääominaisuuksista päätellen: Vaikka lineaarivirtalähdetekniikka on kypsä, tuotantokustannukset eivät ole alhaiset. Verrattuna hakkuriteholähteeseen hinnan suhteen se on menettänyt monia etuja, mutta lineaarinen virtalähde voi saavuttaa korkean vakauden. , Aaltoilu on pieni ja häiriöt ja kohina itsessään ovat suhteellisen pieniä, mutta koska toiminta on tehotaajuudella (50 Hz), muuntaja on kooltaan suhteellisen suuri, teholtaan alhainen ja kokonaismäärä on suhteellisen suuri, joka on suhteellisen raskas. Ja syöttöjännitteen asteikon on oltava korkea; Hakkuriteholähde on toiminnan suurtaajuustila. Muuntajan tilavuus on suhteellisen pieni ja suhteellisen yksinkertainen, mutta lähtöaalto on suurempi kuin lineaarinen virtalähde, mutta yksinkertaisen rakenteensa, alhaisten kustannusten ja korkean hyötysuhteen vuoksi se on korvannut lineaarisen teholähteen useaan otteeseen.
1. Brittiläinen pistoke Tämä pistoke voidaan varustaa kaksijohtimisilla ja kolmijohtimisilla johtimilla. Brittiläisessä pistokevirrassa voi olla 3A, 5A, 7A, 10A, 13A jne., ja jännite on 250 V. 2. Argentiina-pistoke Singaporen laajennus käyttää brittiläistä järjestelmäliitintä. Pistokk...