Catu daya biasa umumnya adalah catu daya linier, catu daya linier mengacu pada catu daya di mana tabung penyesuaian bekerja dalam keadaan linier. Dalam catu daya switching, itu berbeda. Tabung switching (dalam catu daya switching, kami biasanya menyebut tabung penyesuaian sebagai tabung switching) bekerja dalam dua kondisi: hidup dan mati: hidup - resistansi sangat kecil; off - resistensi sangat tinggi besar.
Switching catu daya adalah jenis catu daya yang relatif baru. Ini memiliki keunggulan efisiensi tinggi, ringan, step-up, step-down, dan daya output yang besar. Namun, karena rangkaian bekerja dalam keadaan switching, kebisingannya relatif besar. Melalui gambar berikut, mari kita bahas secara singkat tentang prinsip kerja catu daya switching step-down. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, rangkaian terdiri dari sakelar K (transistor atau transistor efek medan dalam rangkaian sebenarnya), dioda freewheeling D, induktor penyimpan energi L, kapasitor filter C, dll. Ketika sakelar ditutup, pasokan catu daya daya ke beban melalui sakelar K dan induktor L, dan menyimpan sebagian energi listrik di induktor L dan kapasitor C. Karena induktansi diri dari induktor L, setelah sakelar dihidupkan, arus meningkat relatif lambat, yaitu output tidak dapat segera mencapai nilai tegangan catu daya. Setelah jangka waktu tertentu, sakelar dimatikan. Karena efek induktansi diri dari induktor L (dapat divisualisasikan bahwa arus dalam induktor memiliki efek inersia), arus dalam rangkaian akan tetap tidak berubah, yaitu akan terus mengalir dari kiri ke kanan. Arus ini mengalir melalui beban, kembali dari kabel ground, mengalir ke anoda dioda freewheeling D, melewati dioda D, dan kembali ke ujung kiri induktor L, sehingga membentuk loop. Dengan mengontrol waktu saklar menutup dan membuka (yaitu PWM - Modulasi Lebar Pulsa), tegangan keluaran dapat dikontrol. Jika waktu ON dan OFF dikendalikan dengan mendeteksi tegangan keluaran untuk menjaga agar tegangan keluaran tidak berubah, tujuan pengaturan tegangan tercapai.
Catu daya umum dan catu daya switching memiliki tabung pengatur voltase yang sama, yang menggunakan prinsip umpan balik untuk mengatur voltase.
Sebagai perbandingan, catu daya switching memiliki konsumsi energi yang rendah, rentang aplikasi yang lebih luas untuk tegangan AC, dan koefisien riak DC keluaran yang lebih baik, tetapi kerugiannya adalah interferensi pulsa switching.
Prinsip kerja utama catu daya switching setengah jembatan biasa adalah sakelar jembatan atas dan jembatan bawah (saklar adalah VMOS ketika frekuensi tinggi) dihidupkan secara bergantian. Pertama, arus mengalir melalui saklar jembatan atas, dan fungsi penyimpanan kumparan induktansi digunakan untuk mengumpulkan energi listrik. Di koil, tabung sakelar jembatan atas akhirnya dimatikan, tabung sakelar jembatan bawah dihidupkan, dan koil induktor dan kapasitor terus memasok daya ke luar. Kemudian matikan sakelar jembatan bawah, lalu hidupkan jembatan atas untuk membiarkan arus masuk, dan ulangi proses ini, karena kedua sakelar dihidupkan dan dimatikan, sehingga disebut catu daya switching.
Catu daya linier berbeda. Karena tidak ada intervensi sakelar, pipa air bagian atas selalu mengeluarkan air. Jika ada terlalu banyak, itu akan bocor. Inilah yang sering kita lihat di tabung penyesuaian beberapa catu daya linier. Energi listrik yang tak ada habisnya semuanya diubah menjadi energi panas. Dari sudut pandang ini, efisiensi konversi catu daya linier sangat rendah, dan ketika panas tinggi, masa pakai komponen pasti akan menurun, yang memengaruhi efek penggunaan akhir.






