Perbedaan antara catu daya switching dan catu daya teregulasi
Ada banyak jenis catu daya yang diatur, catu daya yang diatur tipe seri oleh transformator daya, komponen penyearah, kapasitor filter, komponen pengatur (tabung pengatur atau regulator Sanrui), tegangan referensi, jaringan pengambilan sampel, amplifikasi komparatif dan kelebihan beban atau arus pendek. perlindungan dan kombinasi lainnya. dll.), tegangan referensi, jaringan pengambilan sampel, amplifikasi komparatif, serta perlindungan kelebihan beban atau hubung singkat dan kombinasi lainnya. Catu daya yang diatur tipe seri adalah rangkaian pengatur tegangan linier, dan tabung pengatur pada pengatur.
pengatur tegangan yang diatur kemudian. Kerugiannya adalah konsumsi daya yang besar, efisiensi rendah, dan fluktuasi jaringan listrik yang diizinkan dalam rentang kecil. Catu daya yang diatur seri secara umum memungkinkan rentang fluktuasi jaringan (220±22) V. Untuk mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan efisiensi, perlu menggunakan catu daya yang diatur seri. Untuk mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan efisiensi, catu daya teregulasi tipe switching diperkenalkan.
Catu daya teregulasi tipe switching sering disebut catu daya switching. Ini memiliki yang berikut ini.
1, catu daya switching langsung diperbaiki dan disaring untuk menyesuaikan tegangan jaringan, dan kemudian diatur oleh regulator switching. Jadi tidak perlu trafo.
2, catu daya switching umumnya menggunakan perangkat semikonduktor daya sebagai sakelar, dengan mengontrol siklus kerja sakelar untuk menyesuaikan tegangan keluaran. Ambil transistor daya (GTR) sebagai contoh. Ketika konduksi jenuh tabung switching, penurunan tegangan kolektor dan emitor di kedua ujungnya mendekati nol, dan ketika tabung switching terputus, arus kolektornya nol, sehingga konsumsi daya kecil dan efisiensinya tinggi. Efisiensi bisa mencapai 70% hingga 95%. Dan konsumsi dayanya kecil, heat sink juga berkurang.
3, frekuensi switching dalam puluhan kilohertz, penggunaan kapasitor filter dan induktor dengan nilai kapasitas kecil. Oleh karena itu, catu daya switching memiliki bobot yang ringan, ukuran kecil dan karakteristik lainnya.
4, karena konsumsi daya yang kecil, kenaikan suhu mesin yang rendah, sehingga meningkatkan stabilitas dan keandalan mesin.
Catu daya mempunyai catu daya sub-switching dan catu daya teregulasi, kedua jenis catu daya ini berbeda, namun terdapat persamaan.
Switching power supply adalah promosi universal terbaru dari catu daya yang diatur, dengan efisiensi tinggi, rentang tegangan lebar, tegangan keluaran stabil dan karakteristik lainnya, kini lebih banyak digunakan.
Misalnya saja sekarang catu daya ATX komputer, adaptor daya laptop, catu daya printer, pengisi daya ponsel, dan sebagainya. Catu daya yang diatur adalah ketika daya beban berubah, tegangan keluaran tetap mempertahankan nilai tegangan tetap. Catu daya switching juga merupakan catu daya yang diatur, namun catu daya yang diatur tidak dapat langsung disebut catu daya switching.
Catu daya yang diatur adalah penggunaan tegangan keluaran rangkaian elektronik untuk mencapai tujuan stabilisasi catu daya, ada catu daya yang diatur tipe seri, catu daya yang diatur tipe paralel, dan catu daya yang diatur switching. Catu daya yang diatur seri biasa dipasang transformator daya, memiliki keunggulan tegangan keluaran stabil, riak kecil, tetapi rentang tegangan kecil, efisiensi rendah. Tegangan keluaran catu daya yang diatur secara shunt sangat stabil, tetapi kapasitas bebannya sangat buruk, hanya dalam referensi internal instrumen.
Mengganti tabung pengatur catu daya yang bekerja dalam keadaan saturasi dan cut-off, menghasilkan panas kecil, efisiensi tinggi (lebih dari 75%) dan menghilangkan volume transformator yang besar. Tapi switching DC regulator output DC akan ditumpangkan di atas riak yang lebih besar (50mv), di sisi output dan terhubung ke dioda regulator dapat ditingkatkan, selain itu kerja switching tube adalah menghasilkan interferensi pulsa spike yang besar, tetapi juga perlu dihubungkan ke manik magnet di sirkuit untuk meningkatkannya. Sebagai perbandingan, catu daya yang diatur DC tidak memiliki cacat di atas, riaknya dapat dibuat sangat kecil (15mv atau kurang). Untuk efisiensi daya dan persyaratan volume pemasangan tempat dengan peralihan catu daya yang diatur DC adalah yang terbaik, untuk interferensi elektromagnetik dan persyaratan kemurnian daya di tempat tersebut (seperti deteksi kebocoran kapasitif) lebih banyak catu daya yang diatur DC linier. Selain itu, ketika rangkaian perlu diisolasi ketika sebagian besar DC-DC melakukan bagian terisolasi dari catu daya (DC-DC dari prinsip kerjanya adalah mengalihkan catu daya yang diatur DC). Transformator frekuensi tinggi yang digunakan untuk mengganti catu daya DC dapat menimbulkan gangguan angin.
Switching power supply relatif ringan dan berukuran kecil. Peralihan catu daya adalah melalui tabung peralihan yang membuka dan menutup berapa kali atau waktu, untuk mengatur daya keluaran, efisiensinya lebih tinggi dari saluran. Efisiensi catu daya peralihan lebih tinggi daripada catu daya yang diatur linier, pembangkitan panas relatif lebih kecil, tetapi respons dinamisnya lebih buruk, cocok untuk tempat beban yang lebih stabil. Kapasitor filter catu daya switching karena frekuensi kerja Kapasitor filter catu daya switching memiliki frekuensi yang sangat tinggi, sehingga memiliki gangguan yang besar pada jaringan listrik.
Catu daya yang diatur linier DC relatif berat, kapasitor filternya besar, volume keseluruhannya besar. Catu daya teregulasi linier DC menyesuaikan pembagi tegangan tabung untuk membuat tegangan keluaran lebih rendah, sehingga beban penyesuaian tabung sangat berat. Beban tabung penyesuaian sangat berat, panas besar dan efisiensi rendah. Namun respon dinamisnya sangat baik, cocok untuk perubahan beban yang sering, seperti amplifier audio.






