Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon virtalähteen valinnassa?
Insinööreille hakkuriteholähteen valinta on prosessi, joka on suoritettava loppuun kunkin ratkaisun kohdalla. Se näyttää olevan yhden valinnan kysymys, mutta ennen kuin alkuperäinen lopulta valitaan, insinöörien on otettava huomioon monia tekijöitä. Tietenkin kustannuskysymys tulee mieleen luettelomme yläosassa. Tämän päivän artikkelissa haluamme selventää joitain olennaisia elementtejä, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota valittaessa sopivinta tehomoduulia kustannusten lisäksi kytkentävirtalähteen valinnassa.
Kytkinvirtalähdemoduulien valinnassa meidän on kiinnitettävä huomiota ja otettava huomioon monia sääntöjä. Esimerkiksi vakaan langan nimellisarvo on 1A, mikä viittaa politiikkaan 25 celsiusasteessa. Olettaen kuitenkin, että laitteisto toimii 50 celsiusasteessa, vakaan langan nimellisarvo voi laskea alle 1A ja suunnitelman marginaali tässä lämpötilassa on valittava suuremmaksi. Vastaavasti induktanssin 1 mH ei ole aina 1 mH, se on 1 kHz. Olettaen, että käytät sitä 1 MHz:llä, prosessorin lähettämän 1 mH:n induktanssin arvo ei ole 1 mH. Johtuen hajakapasitanssin merkittävästä vaikutuksesta induktanssikelassa 1M:ssä, se kompensoi osan induktanssin vaikutuksesta. Suodattimen välityshäviö on IL=25dB, joka on aika, jolloin MHz Rs/RL=50 ohmia (lähdeimpedanssi ja kuormitusimpedanssi). Käytännössä suodattimemme on kuitenkin vaikea täyttää tätä vaatimusta impedanssilla, joten 25 dB:n lisäyshäviö aiheuttaa merkittävän vähennyksen. Magneettihelmillä, kondensaattoreilla, diodilla, vastuksilla... kaikilla on samanlaiset säännöt. Seuraavaksi puhutaan säännöistä kytkinteholähdemoduulien valinnalle kustannusten lisäksi. Tehomoduuleista on olemassa erilaisia topologisia rakenteita, mukaan lukien flyback, forward, push-pull, half bridge ja full bridge, joista jokaisella on etuja tietyissä tunnusomaisissa politiikoissaan erilaisten periaatteiden vuoksi.
Selvitä useiden tyypillisten topologisten rakenteiden soveltamissäännöt. Ensisijainen ongelma on flyback-virtalähde, joka ei purkaudu latausjakson aikana kytkentäjakson aikana. Tästä ominaisuudesta johtuen sen jatkuvaa hoitoa ja aaltoiluominaisuuksia on vaikea saavuttaa. Vaikka se voidaan käsitellä suurella energian varastointikondensaattorilla, periaatteellinen haitta on lopulta vaikea voittaa. Älykkyyden puute voidaan kompensoida kovalla työllä, mutta se ei voi voittaa tiettyä estettä, kun kohtaa kriittisiä ongelmia. On myös ongelmia, kuten suuri vuotoinduktanssi, mutta sen etuja ovat yksinkertainen piiri, edullinen hinta, pieni koko, ei tarvitse lisätä magneettisia nollauskäämiä ja laajempi tulojännitejärjestelmä. Juuri tästä syystä sen osuus teholähteiden kokonaismarkkinoista on yli 70 prosenttia.






