Mikä on paras lineaarisesti säädettävä virtalähde tai kytkentävirtalähde?
Kaikella on kaksi puolta, riippuen käyttötavasta? Ennen kuin käytät, ajattele niiden etuja ja haittoja, ja sitten yhdistettynä todelliseen tilanteeseen, jotta haittoja ei hyödynnetä hyödyntää.
Nykyään laaja valikoima elektronisia laitteita, joita käytetään kaikilla elämän osa-alueilla, ei todellakaan voida erottaa virtalähteestä, suurin osa elektronisista laitteista ja DC-jännitteen säädin antaa virtaa. Siksi virtalähteen laatu ja luotettavuus liittyvät suoraan elektronisten laitteiden turvallisuuteen ja teknisiin indikaattoreihin. Puhuminen DC-säädellystä virtalähteestä ei ole muuta kuin lineaarista säädeltyä virtalähdettä, kaksi luokkaa.
Lineaarisesti säädetyn virtalähteen periaate
Virhevahvistimella kaapata palautesignaali, ohjata sitten MOS-putken tai transistorin porttisignaalia ja ohjata sitten transistorin läpi kulkevaa virtaa säätimen jännitehäviön ohjaamiseksi ja lopulta säätelemään DC-virtalähdettä.
Hakkurivirtalähde
Sen teoreettinen perusta on tehoelektroniikkatekniikka, kytkentätila johtuu sen toimintaputkesta, joka toimii kyllästysalueella tai katkaisualueella, ja lopulta ohjatun laitteen päälle-pois-aikasuhteen ohjauksesta säädetyn lähtöjännitteen saavuttamiseksi.
Hakkurivirtalähteen toimintaperiaate
Takaisinkytkentäsignaali siepataan virhevahvistimella, joka sitten ohjaa MOS-putken tai -transistorin hilakytkintä saavuttaakseen energian varastoinnin transistorin läpi ja varmistaakseen vakaan tasajännitteen ulostulon.
Ero hakkuriteholähteen ja lineaarisäädetyn teholähteen välillä
Lineaarinen säädettävä teholähde toimii neliön laajalla alueella, suuri lämpö, alhainen hyötysuhde, aaltoilu, mutta vaatii suuremman jäähdytyselementin ja suuremman muuntajan tilavuuden, monikanavaisen jännitelähtömuuntajan tilavuus on suurempi.
Hakkurivirransyötön säädinputki toimii kyllästymis- ja katkaisualueella, lämpö pieni hyötysuhde, suuri tilavuus muuntaja säästää, mutta DC-lähtöjännite tulee päälle suuremman aaltoilun.
Johtopäätös; lineaarisesti säädettävä virtalähde ja kytkentävirtalähde, mikä on hyvä käyttää? Yhdessä todellisen sovelluksen kanssa toista niiden edut haittojen välttämiseksi. Esimerkiksi aaltoiluvaatimus on pieni, paine-ero, pieni virta, analoginen signaalinkäsittelyjärjestelmä jne., lineaarisella säädetyllä teholähteellä on ilmeisiä etuja. Esimerkiksi kannettavat elektroniset tuotteet, nostojännite, tehokkuus ja lämmöntuotto, kytkentävirtalähde on ilmeisiä etuja.






