Dlaczego zasilacze komputerów stacjonarnych wykorzystują zasilacze impulsowe zamiast transformatorów, takich jak wzmacniacze?
Powodem, dla którego w zasilaczach komputerów stacjonarnych nie stosuje się transformatorów stosowanych we wzmacniaczach, jest to, że są one nieporęczne, nieefektywne i kosztowne.
Komputer to urządzenie o dużych wymaganiach co do zasilania. To nie tylko wymóg czystego i gładkiego prądu wyjściowego, ale także złożony i zróżnicowany zestaw wymagań dotyczących napięcia i prądu. Są napięcia ± 12 V, 5 V, 3,3 V itd., w szczególności są prądy 5 V i 3,3 V do kilkudziesięciu amperów, co wymaga wielu cewek wtórnych transformatora, powinna to być bardzo gruba linia, wyprostowana, ale także oddzielnie dla napięcia rozporządzenie. Aby zapewnić stabilność napięcia wyjściowego każdego obwodu regulatora napięcia, aby miała pewną różnicę ciśnień, np. 5 V aż do napięcia wyprostowanego wynoszącego co najmniej 8 V, jeśli prąd 20 A będzie musiał wynosić 60 W poboru mocy do urządzenia regulacyjnego, które prowadzi tylko do całkowitej utraty wszystkich strat zasilania, co najmniej sto watów energii elektrycznej zostanie zmarnowane, a to na ciepło mocy, komputer zamieni się w mały piec.
A skoro o tym mowa, niektórzy mogą zapytać, skoro jest tak wiele wysokowydajnych modułów prądu stałego, dlaczego by ich nie zastosować? Proszę nie zapominać, że wszystkie moduły konwersji prądu stałego o wysokiej wydajności są
Czy zasilacz impulsowy, zasilacz impulsowy z tego łącza, przed dużym transformatorem nie ma żadnego znaczenia.
Jeśli użyjesz zasilacza impulsowego powyżej, problemy te można rozwiązać. Po pierwsze, ze względu na częstotliwość obwodu wynoszącą dziesiątki kiloherców, objętość transformatora może być bardzo mała, co znacznie zmniejsza rozmiar i wagę zasilacza. Objętość i waga zasilacza. Ponadto nie ma potrzeby regulowania każdego sposobu z osobna, o ile znajdziesz sposób, który może być punktem odniesienia. Na przykład wybierz grupę 5 V, aby wyodrębnić informacje o napięciu bezpośrednio z powrotem do głównego źródła zasilania transformatora. Sprzężenie zwrotne do pierwotnej rury zasilającej transformatora, poprzez zmianę współczynnika wypełnienia w celu uzyskania stałego napięcia grupy, dzięki czemu pozostałe grupy stabilizują napięcie.
Kolejną zaletą tego trybu jest to, że zakres napięcia wejściowego jest szeroki, aż do 160 ~ 240 V, co jest niemożliwe w przypadku trybów zasilania wykorzystujących nieporęczne transformatory rdzeniowe. niemożliwe w przypadku trybów zasilania wykorzystujących nieporęczne transformatory rdzeniowe.






