高周波スイッチング電源とリニア電源の類似点と相違点
通常の電源の特徴:
通常はリニア電源、リニア電源とはレギュレーターチューブがリニアな状態で動作する電源を指します。 ただし、これは高周波スイッチング電源とは異なります。 スイッチ管(スイッチング電源では、調整管は通常スイッチ管と呼ばれます)は2つの状態で動作します。オン抵抗は非常に小さいです。 オフ抵抗が非常に大きい。
高周波スイッチング電源の特長:
通常、高周波スイッチング電源は(パルス幅変調)PWM制御ICとMOSFETで構成されています。 パワーエレクトロニクス技術の発展と革新により、スイッチング電源は主に、小型、軽量、高効率の特性を持つほとんどすべての電子機器で使用されており、その重要性は明らかです。
高周波スイッチモード電源は、比較的新しいタイプの電源です。 高効率、軽量、電圧の上昇と下降、高出力などの利点があります。 ただし、回路はスイッチング状態で動作するため、ノイズが比較的大きくなります。 降圧スイッチング電源の仕組みについて簡単に説明しましょう。
回路は、スイッチ K (実際の回路ではトランジスタまたは電界効果トランジスタ)、フリーホイール ダイオード D、エネルギー蓄積インダクタ L、フィルタ コンデンサ C などで構成されます。スイッチが閉じているとき、電源は負荷に電流を供給します。スイッチ K とインダクタ L であり、電気エネルギーの一部を電流とともにインダクタ L とコンデンサ C に蓄えます。 インダクタ L の自己インダクタンスにより、スイッチがオンになった後、電流は比較的ゆっくりと増加します。つまり、出力はすぐに供給電圧値に達することができません。 一定時間後、スイッチがオフになります。 インダクタ L の自己インダクタンス効果により (インダクタの電流には慣性効果があるとより明確に仮定できます)、回路の電流は同じままです。つまり、左から右に流れ続けます。電流はグランドから負荷を通って流れます。ラインは戻り、フリーホイール ダイオード D のアノードに流れ、ダイオード D を通って流れ、インダクタ L の左端に戻り、ループを形成します。 出力電圧は、スイッチの開閉を制御することで制御できます (つまり、PWM パルス幅変調)。 出力電圧を検出してオン時間とオフ時間を制御し、出力電圧を一定に保つとレギュレーションが実現します。
第二に、高周波スイッチング電源と共通電源
電圧調整器があり、電圧調整にフィードバック原理を使用しているためです。 違いは、高周波スイッチング電源はスイッチング管を介して調整されるのに対し、通常の電源は通常、三極管の線形ゲイン範囲を介して調整されることです。
これに対し、スイッチング電源は消費電力が小さく、交流電圧の適用範囲が広く、直流出力のリップル係数が優れています。
通常のハーフブリッジスイッチング電源の主な動作原理は、上部ブリッジと下部ブリッジのスイッチ(周波数が高い場合、スイッチはVMOSです)が1つずつオンになることです。 まず、上部ブリッジスイッチ管から電流が流れ込み、誘導コイルの蓄電機能を利用して電気エネルギーを回収します。 コイルでは、上のブリッジのスイッチ管がオフ、下のブリッジのスイッチ管がオンになります。 インダクタコイルとコンデンサは外部に電力を供給し続けます。 次に、下側のブリッジ スイッチをオフにし、上側のブリッジをオンにして電流を流します。このプロセスが繰り返されます。 2 つの消弧室を交互にオン/オフする必要があるため、スイッチング電源と呼ばれます。
リニア電源は異なります。 スイッチ動作がないので、上水道管は常時排水。 多すぎると水が漏れます。 これは通常、一部のリニア パワー レギュレータ チューブが大量の熱を発生し、無尽蔵の電気エネルギーがすべて熱に変換される場合に発生します。 この観点から、リニア電源の変換効率は非常に低いですが、発熱が大きい場合、必然的に部品の寿命が短くなり、最終的な使用効果に影響します。






