+86-18822802390

Zasada działania przełączającego układu zasilania

Sep 23, 2023

Zasada działania przełączającego układu zasilania

 

Zasada działania przełączającego układu zasilania


Zasilacz impulsowy to nowy rodzaj układu zasilania, którego zasada działania polega na realizacji konwersji energii elektrycznej i energii w oparciu o ciągłe otwieranie i zamykanie urządzeń przełączających oraz na realizację procesu uzyskania wymaganego stabilnego napięcia lub prądu z wejściowego źródła zasilania.


Układ przełączającego zasilacza jest podstawowym elementem zasilacza impulsowego, który może wybrać odpowiedni tryb pracy zgodnie z zakresem napięcia wejściowego i wymaganiami dotyczącymi napięcia wyjściowego oraz realizować konwersję mocy między zasilaniem wejściowym a obciążeniem wyjściowym poprzez urządzenia przełączające typu otwórz-zamknij.


Główne tryby pracy przełączającego układu zasilania obejmują tryb offline i tryb otwartej pętli zamkniętej, które oczywiście różnią się funkcją, fluktuacją i reakcją.


1. Tryb offline
Tryb offline jest zwykle odpowiedni do zastosowań o małej mocy i niskim napięciu, które charakteryzują się stabilnym napięciem wyjściowym, brakiem konieczności izolacji galwanicznej pomiędzy aplikacjami i stosunkowo prostą konserwacją.


Układ zasilacza przełączającego w trybie offline ma następujące główne cechy:

(1) Szeroki zakres napięcia wejściowego: Ze względu na konieczność obsługi wszystkich wartości napięcia od zdeformowanego napięcia szczytowego do napięcia szczytowego, zakres napięcia wejściowego jest zwykle znacznie szerszy niż w przypadku zwykłych transformatorów.


(2) Obciążenie o dużej pojemności: Ze względu na konieczność obsługi obciążeń o dużej pojemności pojemność wejściowa jest zwykle bardzo duża.


(3) Niski poziom hałasu: W przypadku zastosowań wymagających niskiego poziomu hałasu należy zoptymalizować i wyregulować układ zasilacza impulsowego.


(4) Wysoka wydajność: Aby zapewnić wydajność wyjściową zasilacza impulsowego, w projekcie należy przyjąć tryb odpływu o wysokiej wydajności.


(5) Niski koszt: Aby poprawić konkurencyjność kosztową produktów, często konieczne jest przyjęcie tanich urządzeń i konstrukcji w celu obniżenia kosztów.

Układ zasilacza przełączającego w trybie offline jest zasadniczo obwodem elektronicznym, który realizuje automatyczne przełączanie pomiędzy dwoma różnymi stanami pracy. Gdy zasilanie jest włączone, chip odpowiada głównie za uruchomienie i zasilanie zasilacza, a gdy zasilanie jest wyłączone, chip odpowiada głównie za utrzymanie stabilności napięcia wyjściowego.


2. Tryb otwartej i zamkniętej pętli
Tryb pętli otwartej i zamkniętej to zaawansowany tryb wyłącznika zasilania, a jego zasada sterowania opiera się na specyficznej pętli sprzężenia zwrotnego, która może zapewnić stabilne napięcie wyjściowe i sprzężenie zwrotne szczelności, gdy rodzaj obciążenia prądu wyjściowego się zmienia i zmienia się.


Układ zasilacza przełączającego w trybie otwarty-zamknięty ma następujące główne cechy:


(1) Szybsza reakcja: Tryb pętli otwartej i zamkniętej umożliwia szybką regulację napięcia wyjściowego i prądu, dzięki czemu prędkość reakcji przełączania zasilania jest szybsza. Stosowany jest głównie na statkach z szybką wymianą sygnału danych i początkową fragmentacją sprzętu elektronicznego.


(2) Duża zdolność radzenia sobie ze zmianami: tryb pętli otwartej i zamkniętej może automatycznie regulować napięcie i prąd wyjściowy oraz dostosowywać się do zmian zakresu prądu obciążenia, zachowując jednocześnie jakość napięcia wyjściowego.


(3) Szeroki zakres napięcia: obsługiwany jest szeroki zakres napięcia wejściowego, a zmiany zasilania nie mają wpływu na zakres napięcia wyjściowego, dzięki czemu zakres zastosowania produktu jest szerszy.


(4) oszczędność zużycia energii: wspieranie produkcji bardziej energooszczędnych produktów, zmniejszając w ten sposób koszty projektowania szeregu operacji.


Układ zasilacza impulsowego z otwartą pętlą zamkniętą wykorzystuje napięcie prądu przemiennego i prąd stały ze specjalną pętlą sprzężenia zwrotnego w celu regulacji mocy i stabilizacji adaptacji energii, dzięki czemu sprzęt elektroniczny może działać stabilnie i niezawodnie zgodnie z normalną zasadą działania, zapewniając w ten sposób stabilność i stabilność sprzęt.

 

Regulator Bench Source

Wyślij zapytanie