+86-18822802390

Lineaaristen virtalähteiden vs. kytkentävirtalähteiden periaatteet

Jan 06, 2024

Lineaaristen virtalähteiden vs. kytkentävirtalähteiden periaatteet

 

Lineaarinen virtalähde on ensimmäinen vaihtovirta muuntajan jännite ja sitten tasasuuntaajan piirin kautta tasasuuntaajasuodatin saada epävakaa tasajännite, saavuttaa korkean tarkkuuden DC jännite, on säädettävä kautta jännite palautetta lähtöjännite. Pääsuorituskyvystä tämä virtalähdetekniikka on erittäin kypsä, sillä voidaan saavuttaa korkea vakaus, aaltoilu on myös hyvin pientä, eikä kytkentävirtalähde ole häiriintynyt ja kohina. Jännitteen takaisinkytkentäpiiri toimii lineaarisessa tilassa, säätöputkessa on tietty jännitehäviö, suuremman käyttövirran ulostulossa, säätöputken virrankulutus on liian suuri, alhainen muunnostehokkuus.


Lineaarinen teholähde tarkoittaa, että jännitteen säätöön käytetyt putket toimivat lineaarisella alueella. Hakkuriteholähdettä vastaavaa käytetään kyllästys- ja katkaisualueella, eli kytkentätilassa, toimivan putken jännitteen säätelyyn.


Lineaarinen teholähde yleensä ottaa näytteitä lähtöjännitteestä ja lähettää sen vertailujännitteellä olevaan jännitevahvistimeen, ja tämän jännitevahvistimen lähtöä käytetään jännitesäätimen tulona säätimen ohjaamiseen siten, että liitosjännite muuttuu tulon muuttaminen lähtöjännitteen säätämiseksi. Hakkuriteholähde muuttaa kuitenkin lähtöjännitettä muuttamalla säätimen päälle- ja poiskytkentäaikaa, eli toimintajaksoa.


Hakkuriteholähteen vertailu: Hakkuriteholähde sisältää pääasiassa tuloverkon suodattimen, tulotasasuuntaussuodattimen, invertterin, lähtötasasuuntaajan suodattimen, ohjauspiirin, suojapiirin. Niiden tehtävät ovat:


1, syöttöverkon suodatin: poista häiriöt sähköverkosta, kuten moottorin käynnistys, sähkölaitteiden kytkeminen, salamanisku jne., ja estää myös kytkentävirtalähteen tuottaman korkeataajuisen melun leviämisen sähköverkkoon.


2, Tulotasasuuntaajan suodatin: tasasuuntaa ja suodata verkon syöttöjännite, jotta muuntimelle saadaan tasajännite.


3, invertteri: on keskeinen osa kytkentävirtalähdettä. Se muuntaa tasajännitteen suurtaajuiseksi AC-jännitteeksi ja eristää lähtöosan syöttöverkosta.


4, lähtötasasuuntaajan suodatin: muuntimen ulostulon korkeataajuinen AC-jännite tasasuuntaajasuodatin saadakseen tarvittavan tasajännitteen, mutta myös estääkseen korkeataajuisen melun kuormituksessa.


5, ohjauspiiri: tunnista ulostulon tasajännite ja vertaa sitä vertailujännitteeseen, vahvistukseen. Moduloi oskillaattorin pulssin leveyttä muuntimen ohjaamiseksi pitääksesi lähtöjännitteen vakaana.


6, suojapiiri: kun kytkentävirtalähteessä tapahtuu ylijännite, ylivirta oikosulku, suojapiiri saa kytkentävirtalähteen lakkaamaan toimimasta kuorman ja itse virtalähteen suojaamiseksi.


Hakkuriteholähde on ensimmäinen AC-tasasuuntaaja tasavirtaan, DC käänteinen vaihtovirtaan, tasasuuntaajan lähdössä tarvittavaan tasajännitteeseen. Tämä hakkuriteholähde eliminoi muuntajan ja jännitteen takaisinkytkentäpiirin lineaarisesta teholähteestä. Hakkurivirtalähteen invertteripiiri on täysin digitaalinen säätö, ja sillä voidaan myös saavuttaa erittäin korkea säätötarkkuus.


Hakkuriteholähteen pääasiallinen toimintaperiaate on, että ylemmän ja alemman sillan Mos-putket johtavat vuorotellen, ensinnäkin virta kulkee yläsillan Mos-putken läpi, käyttämällä kelan varastotoimintoa, teho on kerätään kelaan ja sulje lopuksi ylemmän sillan Mos-putki, avaa alemman sillan Mos-putki, kela ja kondensaattori jatkavat virran syöttämistä ulos. Sitten alempi silta Mos-putki kytketään jälleen pois päältä ja ylempi silta käynnistetään uudelleen päästämään virta sisään, ja niin se toistuu, ja koska Mos-putket on kytkettävä päälle ja pois vuorotellen, sitä kutsutaan kytkemiseksi. virtalähde.


Lineaarinen virtalähde ei ole sama, koska ei ole kytkentäinterventiota, jolloin ylempi putki on ollut purkauksessa, jos sitä on enemmän, se vuotaa ulos, mitä usein näemme jossain lineaarisessa virtalähteessä Mos putken lämpö on erittäin suuri, ehtymätön voima, kaikki muunnetaan lämmöksi. Tästä näkökulmasta lineaarisen teholähteen muunnoshyötysuhde on erittäin alhainen, ja kun lämpö on korkea, komponenttien käyttöikä lyhenee, mikä vaikuttaa tulosten loppukäyttöön.
 

4 Power source 30V 10A

Lähetä kysely