Mikä on lineaarinen virtalähde
Lineaarinen teholähde muuntaa ensin vaihtovirran muuntajan läpi ja sitten tasasuuntaa ja suodattaa sen tasasuuntaajapiirin läpi epävakaan tasajännitteen saamiseksi. Erittäin tarkan tasajännitteen saavuttamiseksi lähtöjännite on säädettävä jännitteen takaisinkytkennän avulla. Pääsuorituskyvyn kannalta tämä virtalähdetekniikka on erittäin kypsä, sillä voidaan saavuttaa korkea vakaus, aaltoilu on myös hyvin pieni, eikä kytkentävirtalähteellä ole häiriöitä ja melua. Jännitteen takaisinkytkentäpiiri toimii lineaarisessa tilassa ja säätöputkessa on tietty jännitehäviö. Kun ulos syötetään suurta käyttövirtaa, säätöputken virrankulutus on liian suuri ja muunnostehokkuus alhainen.
Lineaarinen teholähde tarkoittaa, että jännitteen säätöön käytetyt putket toimivat lineaarisella alueella. Vastaavasti on myös hakkuriteholähde, mikä tarkoittaa, että jännitteen säätöön käytettävä putki toimii kyllästys- ja katkaisualueella eli kytkentätilassa.
Lineaarinen teholähde yleensä ottaa näytteitä lähtöjännitteestä ja lähettää sen sitten vertailujännitevahvistimeen vertailujännitteen kanssa. Jännitevahvistimen lähtöä käytetään jännitteensäätöputken tulona ohjaamaan säätöputkea siten, että liitosjännite muuttuu tulon mukana, jolloin sen lähtöä säädetään. Jännite. Hakkuriteholähde muuttaa kuitenkin lähtöjännitettä muuttamalla säädinputken päälle- ja poiskytkentäaikaa, eli käyttöjaksoa.
Lineaaristen teholähteiden jännitteen säätöön käytetyt putket toimivat lineaarisella alueella. Vastaavasti on myös hakkuriteholähde, mikä tarkoittaa, että jännitteen säätöön käytettävä putki toimii kyllästys- ja katkaisualueella eli kytkentätilassa.
Lineaarinen teholähde yleensä ottaa näytteitä lähtöjännitteestä ja lähettää sen sitten vertailujännitevahvistimeen vertailujännitteen kanssa. Jännitevahvistimen lähtöä käytetään jännitteensäätöputken tulona ohjaamaan säätöputkea siten, että liitosjännite muuttuu tulon mukana, jolloin sen lähtöä säädetään. Jännite. Hakkuriteholähde muuttaa kuitenkin lähtöjännitettä muuttamalla säädinputken päälle- ja poiskytkentäaikaa, eli käyttöjaksoa.
2. Lineaarisen virtalähteen periaate: lineaarinen virtalähde sisältää pääasiassa tehotaajuusmuuntajan, ulostulotasasuuntaajan suodattimen, ohjauspiirin, suojapiirin ja niin edelleen. Lineaarinen teholähde muuntaa ensin vaihtovirran muuntajan läpi ja sitten tasasuuntaa ja suodattaa sen tasasuuntauspiirin läpi epävakaan tasajännitteen saamiseksi. Erittäin tarkan tasajännitteen saavuttamiseksi lähtöjännite on säädettävä jännitteen takaisinkytkennän avulla. Tämä virtalähdetekniikka on erittäin kypsä ja voi saavuttaa erittäin korkean korkean vakauden, pienen aaltoilun, eikä kytkentävirtalähteen häiriöitä ja kohinaa. Sen haittapuoli on kuitenkin se, että se vaatii valtavan ja raskaan muuntajan, ja tarvittavan suodatinkondensaattorin tilavuus ja paino ovat myös melko suuria, ja jännitteen takaisinkytkentäpiiri toimii lineaarisessa tilassa ja siinä on tietty jännitehäviö. säätöputki, ja tuotto on suhteellisen suuri. Tällä hetkellä säätöputken virrankulutus on liian suuri, muunnostehokkuus on alhainen ja suuri jäähdytyselementti on asennettava. Tällainen virtalähde ei sovellu tietokoneiden ja muiden laitteiden tarpeisiin, ja se korvataan asteittain hakkuriteholähteellä.
3. Hakkuriteholähteen vertailu: Hakkuriteholähde sisältää pääasiassa tuloverkkosuodattimen, tulotasasuuntaussuodattimen, invertterin, ulostulon tasasuuntaussuodattimen, ohjauspiirin ja suojapiirin. Niiden tehtävät ovat:
1. Syöttöverkon suodatin: Poista häiriöt verkosta, kuten moottorin käynnistyminen, sähkölaitteiden kytkeminen, salamanisku jne., ja myös estää hakkurivirtalähteen tuottaman suurtaajuisen melun leviämisen verkkoon. ruudukko.
2. Tulon tasasuuntaussuodatin: tasasuuntaa ja suodata verkon syöttöjännite, jotta muuntimelle saadaan tasajännitettä.
3. Invertteri: Se on keskeinen osa kytkentävirtalähdettä. Se muuntaa tasajännitteen suurtaajuiseksi AC-jännitteeksi ja sillä on rooli lähtöosan eristämisessä syöttöverkosta.
4. Lähtötasasuuntaussuodatin: Tasasuuntaa ja suodata muuntimen suurtaajuinen vaihtovirtajännite saadaksesi tarvittavan tasajännitteen ja samalla estää suurtaajuista kohinaa häiritsemästä kuormaa.
5. Ohjauspiiri: tunnista ulostulon tasajännite, vertaa sitä referenssijännitteeseen ja vahvista sitä. Oskillaattorin pulssin leveys on moduloitu ohjaamaan muuntajaa, jotta lähtöjännite pysyy vakaana.
6. Suojapiiri: Kun hakkuriteholähteessä on ylijännite- tai ylivirtaoikosulku, suojapiiri pysäyttää hakkurivirransyötön suojatakseen kuormaa ja itse virtalähdettä.
Hakkuriteholähde tasasuuntaa ensin vaihtovirran tasavirraksi, sitten kääntää tasavirran vaihtovirraksi ja sitten tasasuuntaa ja antaa tarvittavan tasavirtajännitteen. Tällä tavalla hakkuriteholähde säästää muuntajan alemmassa lineaarisessa teholähteessä ja jännitteen takaisinkytkentäpiirissä. Hakkuriteholähteen invertteripiiri on täysin digitaalinen säätö, jolla voidaan saavuttaa myös erittäin korkea säätötarkkuus.






