Hakkuriteholähteen periaate ja ominaisuudet
DC-kytkentävirtalähde koostuu tuloosasta, tehonmuunnososasta, lähtöosasta ja ohjausosasta. Tehonmuunnososa on hakkuriteholähteen ydin, joka suorittaa korkeataajuisen katkaisun epävakaalle tasavirralle ja suorittaa lähdön edellyttämän muunnostoiminnon. Se koostuu pääasiassa kytkentätransistoreista ja suurtaajuusmuuntajista. Kuvassa 1 on kaavamainen ja vastaava lohkokaavio DC-hakkuriteholähteestä, joka koostuu täysaaltotasasuuntaajista, kytkentäputkesta V, herätesignaalista, virranvaihtodiodista Vp, energiaa varastoivasta kelasta ja suodatuskondensaattorista. C. Itse asiassa DC-kytkentävirtalähteen ydinosa on tasavirtamuuntaja.
Sopeutuakseen käyttäjän tarpeisiin suuret kytkentävirtalähteiden valmistajat kotimaassa ja ulkomailla ovat sitoutuneet kehittämään samanaikaisesti uusia erittäin älykkäitä komponentteja, erityisesti parantamalla sekundäärisen tasasuuntaajan häviötä ja lisäämällä tehon tiedettä ja teknologiaa. ferriittimateriaalit (Mn-Zn) korkean taajuuden ja suuremman vuotiheyden parantamiseksi korkean magneettisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, kun taas SMT-teknologian soveltaminen on edistynyt merkittävästi hakkuriteholähteiden molemmin puolin piirilevyissä komponenttien sijoittelusta varmistaaksesi, että hakkurivirtalähde on kevyt, pieni ja ohut. Siksi DC-kytkentävirtalähteen kehitystrendi on korkea taajuus, korkea luotettavuus, alhainen kulutus, alhainen kohina, häiriöiden esto ja modulaarisuus.
DC-hakkuriteholähteen haittana on vakavampi kytkentähäiriö, kyky sopeutua ankariin ympäristöihin ja äkilliseen vikaan on heikko. Kotimaisen mikroelektroniikan teknologian, kapasitiivinen vastuslaitteiden tuotantoteknologian ja magneettisten materiaalien teknologian ja joissakin teknisesti edistyneissä maissa on edelleen tietty aukko, joten DC-kytkentävirtalähteen tuotannossa on teknisiä vaikeuksia, ylläpitoongelmia ja korkeat kustannukset.






