page_banner

vijesti

      Preklopna snagaZalihe se široko koriste u proizvodnji i životu i ključna su komponenta dizajna elektroničkih proizvoda.Prekidačko napajanje je malo, lagano i efikasno, ali da li zaista morate savladati prekidačko napajanje?Ovaj članak će detaljno objasniti značenje prekidačkog napajanja i princip prekidačkog napajanja kako bi vam pomogao da bolje savladate prekidačko napajanje.
Prvo, šta je prekidačko napajanje.
Prekidačko napajanje je korištenje komponenti sklopnih elemenata (kao što su elektronske cijevi, tranzistori s efektom polja, tiristorski tiristori, itd.), prema upravljačkoj petlji, komponente sklopnog elementa su kontinuirano povezane i isključene.
Prekidačko napajanje je relativno u odnosu na linearno napajanje.Njegov priključni terminal odmah pretvara AC ispravljač u DC napajanje, a zatim, pod dejstvom visokofrekventnog rezonantnog kola, koristi prekidač za napajanje da manipuliše provođenjem naizmenične struje da bi stvorio visokofrekventnu struju .Uz pomoć induktora (transformatorskog namotaja), izlazi glatko niskonaponsko jednosmjerno napajanje.Budući da je specifikacija jezgra transformatora obrnuto proporcionalna kvadratnom metru izlazne snage, što je frekvencija veća, to je jezgro transformatora manje.Ovo može značajno smanjiti transformator i olakšati ukupnu težinu i volumen napajanja.I pošto odmah manipuliše jednosmernom strujom, ovaj tip napajanja je daleko efikasniji od linearnog napajanja.Ovo štedi električnu energiju i stoga je kod nas veoma popularno.Ali je takođe manjkav.Preklopni krug napajanja je komplikovan, održavanje je teško, a zagađenje okoline strujnog kola je relativno ozbiljno.Napajanje je bučno i neugodno je koristiti neke sklopove napajanja sa niskim nivoom buke.
Linearno napajanje prvo smanjuje amplitudu izmjeničnog napona prema transformatoru, zatim dobiva jednosmjerno napajanje jednosmjernom strujom prema ispravljaču mosnog ispravljača, a zatim dobiva istosmjerni napon koji sadrži mali talasni napon prema filtriranju.Da bi se što bolje postigao DC napon visoke preciznosti, potrebno je razviti Zenerovu cijev prema reguliranom krugu napajanja.
Drugo, princip prekidačkog napajanja.
Cijeli proces rada prekidačkog napajanja relativno je lako razumjeti.U linearnom napajanju, neka mreža izlaznih cijevi radi.Za razliku od linearnih izvora napajanja, PWM prekidački izvori napajanja drže izlazne cijevi uključenim i isključenim.U ova dva slučaja, množenje volt-ampera dodato na izlaznu cijev je vrlo malo (napon je nizak i struja je velika kada je isključena; napon je visok, a struja mala kada je isključena ) / volt-amper na energetskom elektroničkom uređaju Umnožavanje karakterističnih krivulja je oštećenje na poluvodičkim komponentama izlazne snage.
U poređenju sa linearnim napajanjem, razumnija radna veza PWM prekidačkog napajanja je završena prema pretvaraču, a jednosmerni napon koji treba da se unese se seče u jedan impulsni napon čija je vrednost amplitude ekvivalentna vrednosti amplitude ulaznog napona. .
Treće, prednosti i nedostaci prekidačkog napajanja:
Specifične prednosti prekidačkog napajanja: mala veličina, mala težina (zapremina i ukupna težina su samo 20~30% od linearnog napajanja), visoka efikasnost (uglavnom 60~70%, dok je linearno napajanje samo 30~40%) , sposobnost protiv jakih smetnji, široka pokrivenost izlaznog napona, modularni dizajn.
Specifični nedostaci rasklopnog napajanja: budući da ispravljački krug uzrokuje visokofrekventni napon, on ima određeni utjecaj na okolne objekte.Mora se održavati dobra zaštita i uzemljenje.
Izmjenična struja može proći kroz ispravljač kako bi dobila jednosmjernu struju.Kao što je svima poznato, zbog promjene AC napona i struje opterećenja, jednosmjerni napon koji se dobije nakon ispravljača obično uzrokuje promjenu napona od 20% do 40%.Da biste dobili stabilniji DC napon, obavezno koristite regulirano strujno kolo za kompletiranje zener cijevi.Prema različitim metodama završetka, napajanje cijevi regulatora napona može se podijeliti u tri tipa: napajanje cijevi linearnog regulatora napona, napajanje regulatora napona s faznom kontrolom i napajanje cijevi prekidača regulatora.Prekidačko napajanje znači trend razvoja zelene zaštite životne sredine i odličnog napajanja.
Četvrto, uobičajeni problemi pri odabiru prekidačkog napajanja.
(1) Odaberite odgovarajući model specifikacije ulaznog napona;
(2) Odaberite odgovarajuću izlaznu snagu.Kako biste što bolje produžili vijek trajanja napajanja, možete odabrati model s nazivnom snagom koja prelazi 30%.
(3) Uzimajući u obzir karakteristike opterećenja.Ako je opterećenje motor, sijalica ili kondenzator, a struja je relativno velika tokom rada, potrebno je odabrati odgovarajuće napajanje kako bi se spriječilo opterećenje.Ako je opterećenje motor, treba uzeti u obzir promjenu napona pri gašenju.
(4) Osim toga, treba uzeti u obzir radnu temperaturu napajanja i da li ima višak pomoćne opreme za hlađenje.Prekomjerno napajanje senzora temperature mora smanjiti izlaz.Kriva snage smanjenja temperature.
(5) Različite funkcije se moraju odabrati u skladu s upotrebom:
Funkcije održavanja: Zaštita od prenapona (OVP), Zaštita od temperature (OTP), Zaštita od prenapona (OLP), itd.
Funkcije aplikacije: funkcija signala podataka (normalna distribucija napajanja, neispravna distribucija energije), funkcija daljinskog upravljanja, funkcija nadzora, funkcija paralelne veze, itd.
Jedinstvene karakteristike: korekcija faktora snage (PFC), kontinuirano napajanje (UPS)
Odaberite potrebne sigurnosne zahtjeve i verifikaciju EMC performansi (EMC).


Vrijeme objave: Sep-07-2022