線形電源とスイッチング電源の原理の比較
線形電源は、最初にトランスを介してAC電力を変換し、次に整流回路を介して整流してフィルタリングして、不安定なDC電圧を取得します。高精度のDC電圧を達成するには、電圧フィードバックを介して出力電圧を調整する必要があります。主なパフォーマンスの観点から見ると、この電源技術は非常に成熟しており、安定性が高く、非常に小さな波紋があり、電源を切り替える干渉とノイズがありません。電圧フィードバック回路は線形状態で動作し、調節チューブに特定の電圧降下があります。大規模な動作電流を出力すると、調節チューブの消費電力が高すぎて、変換効率が低くなります。
線形電源とは、線形領域で動作する電圧調節に使用されるチューブを指します。それに応じて、スイッチモードの電源とは、飽和領域とカットオフ領域、つまりスイッチング状態での電圧調節に使用されるトランジスタの動作を指します。
線形電源は一般に、出力電圧をサンプリングし、基準電圧で比較電圧アンプに送信します。この電圧アンプの出力は、電圧レギュレータの入力として使用され、レギュレータを制御して、その接合電圧が入力とともに変化し、それにより出力電圧を調整します。しかし、スイッチング電源は、調整チューブのオンとオフ時間、つまりデューティサイクルを調整することにより、出力電圧を変更します。
線形電源の電圧調節に使用されるチューブは、線形領域で動作します。それに応じて、スイッチモードの電源とは、飽和領域とカットオフ領域、つまりスイッチング状態での電圧調節に使用されるトランジスタの動作を指します。
線形電源は一般に、出力電圧をサンプリングし、基準電圧で比較電圧アンプに送信します。この電圧アンプの出力は、電圧レギュレータの入力として使用され、レギュレータを制御して、その接合電圧が入力とともに変化し、それにより出力電圧を調整します。しかし、スイッチング電源は、調整チューブのオンとオフ時間、つまりデューティサイクルを調整することにより、出力電圧を変更します。 2、線形電源の原理:線形電源には主に電力周波数変圧器、出力整流器フィルター、制御回路、保護回路などが含まれます。線形電源は、最初にトランスを介してAC電力を変換し、次に整流回路を介して整流してフィルタリングして、不安定なDC電圧を取得します。高精度のDC電圧を達成するには、電圧フィードバックを介して出力電圧を調整する必要があります。この電源技術は非常に成熟しており、最小限の波紋とスイッチング電源による干渉や騒音を伴う高い安定性を達成できます。しかし、その欠点は、大きくてかさばる変圧器が必要であり、必要なフィルタリングコンデンサの体積と重量も非常に大きいことです。さらに、電圧フィードバック回路は線形状態で動作し、調整チューブには特定の電圧降下があります。大規模な動作電流を出力する場合、調整チューブの電力消費量が高すぎ、変換効率が低く、大きなヒートシンクを設置する必要があります。このタイプの電源は、コンピューターやその他のデバイスのニーズには適しておらず、スイッチモードの電源に徐々に置き換えられます。 3、スイッチング電源の比較:スイッチング電源は、主に入力グリッドフィルター、入力整流器フィルター、インバーター、出力整流器フィルター、制御回路、保護回路が含まれます。






