+86-18822802390

Ero hakkuriteholähteen ja lineaarisen virtalähteen välillä

Dec 03, 2023

Ero hakkuriteholähteen ja lineaarisen virtalähteen välillä

 

Mikä on kytkentävirtalähde
Hakkuriteholähde on lyhenne sanoista hakkurisäädelty teholähde. Se viittaa yleensä AC (vaihtovirta)-DC (tasavirta) -muuntimeen, jonka tulo on AC-jännite ja jonka lähtö on DC-jännite. Hakkurivirtalähteen sisällä oleva virtakytkinputki toimii korkeataajuisessa kytkentätilassa ja kuluttaa erittäin vähän energiaa. Tehon hyötysuhde voi nousta 75–90 %:iin, mikä on kaksinkertainen verrattuna tavallisiin lineaarisiin säänneltyihin teholähteisiin.


1. Hakkurivirtalähteen toimintaperiaate
Hakkuriteholähde on virtalähde, joka käyttää nykyaikaista tehotekniikkaa ohjaamaan kytkentätransistorin päälle- ja poiskytkentäaikasuhdetta vakaan lähtöjännitteen ylläpitämiseksi. Hakkuriteholähde koostuu pulssinleveysmodulaation (PWM) ohjauksesta (metallioksidipuolikenttäefektitransistori).


Hakkurivirtalähde koostuu neljästä osasta: pääpiiristä, ohjauspiiristä, tunnistuspiiristä ja apupiiristä. Hakkurivirtalähde, kuten nimestä voi päätellä, vastaa ovea, yksi ovi päästää virran läpi ja toinen ovi estää virran kulkemisen. Joten mikä on ovi?


Jotkut hakkuriteholähteet käyttävät tyristoreita, ja jotkut käyttävät kytkentäputkia. Nämä perustuvat pulssisignaaleihin, jotka lisätään alustaan, (kytkentäputkeen) ohjauselektrodiin (tyristoriin) johtamisen ja katkaisun suorittamiseksi loppuun, jolloin elektroninen kytkin on jatkuvasti päällä. Maa on "päällä" ja "pois päältä", jolloin elektroninen kytkinlaite voi pulssimoduloi tulojännitettä, jolloin saavutetaan DC/AC, DC/DC jännitteen muunnos sekä säädettävä lähtöjännite ja automaattinen jännitteen stabilointi.


Ero kytkentävirtalähteen ja lineaarisen virtalähteen välillä
Yksinkertaisesti sanottuna lineaarisen teholähteen jännitteensäätöä voidaan pitää resistanssiarvona, joka vastaa jännitteen vaihtamista liukuvaa reostaattia säätämällä, kun taas hakkuriteholähde muuttaa jännitettä säätämällä kytkimen taajuutta. Samanaikaisesti lineaarisiin teholähteisiin verrattuna molempien hakkuriteholähteiden hinta nousee lähtötehon kasvaessa, mutta kasvunopeudet ovat erilaisia.


1. Lineaarisen tehonsyötön hinta on korkeampi kuin kytkentävirtalähteen tietyssä lähtötehopisteessä.
Siksi tehoelektroniikkatekniikan kehityksen ja innovaatioiden myötä kytkentävirtalähdetekniikka tekee edelleen läpimurtoja ja innovaatioita. Tämä kustannuskysymys on sen sijaan siirtänyt hakkuriteholähdeteknologian matalatehoiseen tehopäähän, mikä tarjoaa laajan valikoiman kehitysmahdollisuuksia kytkentäteholähteiden käyttöön.


2. Tehoelektroniikkalaitteet liittyvät yhä läheisemmin ihmisten työhön ja elämään, ja elektroniset laitteet ovat erottamattomia luotettavasta virtalähteestä. 1980-luvun jälkeen tietokoneet toteuttivat täysin kytkentävirtalähteitä. 1990-luvulle mennessä hakkuriteholähteet tulivat peräkkäin erilaisiin elektroniikka- ja sähkölaitteisiin. ala.


Vain kymmenessä vuodessa kytkentävirtalähdetekniikka on nopeasti vallannut tehoelektroniikkalaitteiden ydinaseman. Johtuuko tämä vain hakkurivirtalähteen pienestä koosta?


3. Itse asiassa se voidaan ymmärtää kytkentävirtalähteen kaaviosta: se ei käytä tilaa vievää tehotaajuusmuuntajaa, ja samalla, koska säätöputken tehohäviö vähenee huomattavasti, suurempi lämpö pesuallas jätetään pois. Tämä tekee kytkentävirtalähteestä pienemmän ja kevyemmän. Hakkurivirtalähteen suurin etu on kuitenkin alhainen virrankulutus ja korkea hyötysuhde. Hakkuriteholähdepiirissä transistoria stimuloidaan herätesignaalilla ja se toistaa jatkuvasti kytkentätilaa "päällä" ja "pois". Muunnosnopeus on erittäin nopea, ja taajuus on vain 50 HZ, mikä parantaa huomattavasti virtalähteen tehokkuutta.


4. Hakkuriteholähteellä on laaja jännitteen stabilointialue. Hakkuriteholähteen lähtöjännitettä säädetään herätesignaalin toimintajakson mukaan, ja tulosignaalin jännitteen muutoksia voidaan kompensoida taajuusmodulaatiolla tai leveysmodulaatiolla. Tällä tavoin se voi silti varmistaa suhteellisen vakaan lähtöjännitteen, kun tehotaajuusverkon jännite muuttuu suuresti.


5. Hakkuriteholähteen toimintataajuus on tällä hetkellä periaatteessa 50 kHz, mikä on 1000 kertaa lineaarisäädetyn teholähteen toimintataajuus. Tämä lisää suodatustehoa oikaisun jälkeen lähes 1000 kertaa; vaikka puoliaaltotasasuuntausta ja kondensaattorisuodatusta käytettäisiin, hyötysuhde on silti alhainen. Parannettu 500 kertaa. Samalla aaltoilulähtöjännitteellä hakkuriteholähdettä käytettäessä suodatinkondensaattorin kapasiteetti on vain 1/500 ~ 1/1000 suodatinkondensaattorista lineaarisesti säädetyssä teholähteessä.

 

2 DC Bench power supply

Lähetä kysely