Güç kaynağını değiştirmenin üç koşulu
Anahtarlamalı güç kaynağının çalışma prensibi Anahtarlamalı güç kaynağının çalışma sürecini anlamak oldukça kolaydır. Doğrusal güç kaynağında, güç transistörünün doğrusal modda çalışması sağlanır. Doğrusal güç kaynağından farklı olarak, PWM anahtarlamalı güç kaynağı, güç transistörünün açık ve kapalı durumda çalışmasını sağlar. , bu iki durumda, güç transistörüne eklenen volt-amper ürünü çok küçüktür (açıldığında voltaj düşük ve akım büyüktür; kapatıldığında voltaj yüksek ve akım güç cihazında küçük) / volt Amper ürünü, güç yarı iletken cihazında üretilen kayıptır. Lineer güç kaynakları ile karşılaştırıldığında,
Anahtarlamalı güç kaynağının çalışma prensibi
Anahtarlamalı güç kaynağının çalışma sürecini anlamak oldukça kolaydır. Doğrusal güç kaynağında, güç transistörünün doğrusal modda çalışması sağlanır. Lineer güç kaynağından farklı olarak, pwm anahtarlamalı güç kaynağı, güç transistörünün açık ve kapalı durumda çalışmasını sağlar. Durumda, güç transistörüne eklenen volt-amper ürünü çok küçüktür (açıldığında voltaj düşük ve akım büyüktür; kapatıldığında voltaj yüksek ve akım küçüktür) / güç cihazındaki volt-amper ürünü, cihazda meydana gelen güç yarı iletken kayıplarıdır. Doğrusal güç kaynağı ile karşılaştırıldığında, pwm anahtarlamalı güç kaynağının daha verimli çalışma süreci, "doğrama", yani giriş DC voltajını, genliği giriş voltajı genliğine eşit olan bir darbe voltajına bölme ile elde edilir. Darbenin görev döngüsü, anahtarlama güç kaynağının kontrolörü tarafından ayarlanır. Giriş voltajı bir AC kare dalgaya bölündükten sonra, genliği bir transformatör aracılığıyla artırılabilir veya azaltılabilir. Transformatörün sekonder sargı sayısı arttırılarak çıkış gerilim gruplarının sayısı artırılabilir. Son olarak, bu AC dalga biçimleri doğrultulur ve bir DC çıkış voltajı elde etmek için filtrelenir. Kontrolörün temel amacı, çıkış voltajını sabit tutmaktır ve çalışması, kontrolörün doğrusal formuna çok benzer. Yani, denetleyicinin işlevsel bloğu, gerilim referansı ve hata yükselticisi, lineer regülatörünki ile aynı olacak şekilde tasarlanabilir. Aralarındaki fark, hata yükselticisinin çıkışının (hata gerilimi), güç transistörünü çalıştırmadan önce bir gerilim/darbe genişliği dönüştürme biriminden geçmesidir. Anahtarlamalı güç kaynağının iki ana çalışma modu vardır: ileri dönüştürme ve artırma dönüştürme. Çeşitli parçalarının yerleşimi çok küçük olsa da, çalışma süreci çok farklıdır ve her birinin belirli uygulamalarda kendine göre avantajları vardır.
Güç kaynağını değiştirmenin üç koşulu
anahtar
Güç elektroniği, doğrusal bir durumdan ziyade bir anahtarlama durumunda çalışır
yüksek frekans
Güç elektroniği cihazları, endüstriyel frekanslara yakın düşük frekanslar yerine yüksek frekanslarda çalışır.
DC
Anahtarlamalı güç kaynağı AC yerine DC çıkış verir ve ayrıca elektronik transformatörler gibi yüksek frekanslı AC çıkış verebilir.
Anahtarlama güç kaynağının sınıflandırılması
Anahtarlamalı güç kaynağı teknolojisi alanında, insanlar aynı zamanda ilgili güç elektroniği cihazlarını ve anahtarlama frekansı dönüştürme teknolojisini geliştiriyorlar. İkisi, güç kaynağını hafif, küçük, ince, düşük gürültülü, yüksek güvenilirliğe, sıkışma önleme yönünde geliştirmeye teşvik etmek için birbirini teşvik eder. Anahtarlamalı güç kaynakları iki kategoriye ayrılabilir: AC/DC ve DC/DC. İnvertörler gibi AC/ACDC/AC de vardır. DC/DC dönüştürücüler artık modüler hale getirildi ve tasarım teknolojisi ve üretim süreçleri yurt içinde ve yurt dışında olgunlaştı. Standardizasyon, kullanıcılar tarafından kabul edilmiştir, ancak kendi özelliklerinden dolayı AC/DC'nin modülerleştirilmesi, modülerleştirme sürecinde daha karmaşık teknik ve proses üretim problemleriyle karşılaşmaktadır. İki tür anahtarlamalı güç kaynağının yapısı ve özellikleri aşağıda açıklanmıştır.






