Kesamaan dan perbedaan antara catu daya switching frekuensi tinggi dan catu daya linier
1. Perbedaan antara catu daya switching frekuensi tinggi dan catu daya biasa
Karakteristik catu daya biasa:
Biasanya catu daya linier, dan catu daya linier mengacu pada catu daya di mana tabung regulator bekerja dalam keadaan linier. Namun, ini berbeda dari catu daya switching frekuensi tinggi. Tabung sakelar (dalam catu daya switching, tabung penyesuaian biasanya disebut tabung sakelar) bekerja di dua kondisi: resistansi pada sangat kecil; off-resistance besar.
Fitur catu daya switching frekuensi tinggi:
Catu daya switching frekuensi tinggi biasanya terdiri dari (modulasi lebar pulsa) IC kontrol PWM dan MOSFET. Dengan perkembangan dan inovasi teknologi elektronika daya, catu daya switching terutama digunakan dalam ukuran kecil, ringan, dan efisiensi tinggi, yang hampir diterapkan pada semua perangkat elektronik, dan kepentingannya jelas.
Catu daya mode sakelar frekuensi tinggi adalah jenis catu daya yang relatif baru. Ini memiliki keunggulan efisiensi tinggi, ringan, tegangan step-up dan step-down, dan daya output tinggi. Namun, karena rangkaian bekerja dalam keadaan switching, kebisingannya relatif besar. Mari kita bahas secara singkat cara kerja catu daya switching step-down.
Rangkaian terdiri dari saklar K (transistor atau tabung efek medan dalam rangkaian aktual), dioda freewheeling D, induktor penyimpan energi L, kapasitor filter C, dan sejenisnya. Ketika sakelar ditutup, catu daya akan memasok arus ke beban melalui sakelar K dan induktor L, dan akan menyimpan sebagian energi listrik di induktor L dan kapasitor C. Karena induktansi diri dari induktor induktor L, arus akan meningkat relatif lambat setelah sakelar dihidupkan, yaitu, keluaran tidak dapat segera mencapai nilai tegangan suplai. Setelah jangka waktu tertentu, sakelar akan mati. Karena induktansi diri dari induktor L (lebih jelas dapat diasumsikan bahwa arus dalam induktor memiliki efek inersia), arus dalam rangkaian tetap konstan, yaitu terus mengalir dari kiri ke kanan, arus ini mengalir melalui beban, dari tanah Kawat kembali, mengalir ke anoda dioda freewheeling D, mengalir melalui dioda D, dan kemudian kembali ke ujung kiri induktor L, membentuk loop. Tegangan output dapat dikontrol dengan mengontrol saat sakelar ditutup dan dibuka (yaitu modulasi lebar pulsa PWM). Ketika tegangan keluaran terdeteksi untuk mengontrol waktu hidup dan mati agar tegangan keluaran tetap konstan, tujuan pengaturan tegangan tercapai.
2. Kesamaan antara catu daya switching frekuensi tinggi dan catu daya biasa
Triknya adalah mereka memiliki pengatur tegangan dan menggunakan prinsip umpan balik untuk pengaturan tegangan. Perbedaannya adalah catu daya switching frekuensi tinggi disesuaikan melalui tabung switching, sedangkan catu daya biasa biasanya disetel melalui rentang gain linier triode.
Sebaliknya, konsumsi daya catu daya switching kecil, rentang aplikasi tegangan AC lebar, dan koefisien riak keluaran DC lebih baik.
Prinsip kerja utama catu daya switching setengah jembatan biasa adalah bahwa tabung switching dari jembatan atas dan jembatan bawah (bila frekuensinya tinggi, tabung switching adalah VMOS) dihidupkan satu per satu. Pertama, arus mengalir dari tabung sakelar jembatan atas, dan fungsi penyimpanan koil induktansi digunakan untuk mengumpulkan energi listrik. Di koil, tabung sakelar jembatan atas ditutup, dan tabung sakelar jembatan bawah dibuka. Kumparan induktor dan kapasitor terus memasok daya ke luar. Sakelar bawah kemudian dimatikan dan sakelar atas dihidupkan untuk memungkinkan arus masuk, dan prosesnya diulang. Karena dua interupsi harus dinyalakan dan dimatikan satu per satu, ini disebut catu daya switching.
Catu daya linier berbeda. Karena tidak ada tindakan sakelar, selang kepala akan selalu terkuras. Jika terlalu banyak, air akan bocor. Ini biasanya terjadi ketika beberapa tabung pengatur daya linier menghasilkan banyak panas, pasokan energi listrik yang tidak habis-habisnya semuanya diubah menjadi panas. Dari sudut pandang ini, efisiensi konversi catu daya linier sangat rendah, tetapi jika panas yang dihasilkan tinggi, masa pakai komponen pasti akan berkurang, sehingga memengaruhi efek penggunaan akhir.






