スイッチング電源の科学知識
回路制御スイッチング管を介して、高速道路の通過と遮断を行います。直流電流を高周波交流電流に変換するために変圧器に提供し、これにより、必要な1つまたは複数の電圧を生成します。
スイッチング電源は、絶縁型と非絶縁型の2種類に大別でき、絶縁型はスイッチングトランスが必須ですが、非絶縁型は必ずしも必要ではありません。
スイッチング電源の動作原理は次のとおりです。
1. AC 電源入力を整流し、DC にフィルタリングします。2.
2. 高周波PWM(パルス幅変調)信号制御スイッチングチューブを介して、DCが一次スイッチングトランスに追加されます。
3. スイッチングトランスの二次誘導高周波電圧を整流し、フィルタリングして負荷に供給します。
4. 出力部は、特定の回路を介して制御回路にフィードバックされ、PWMデューティサイクルを制御して、安定した出力を実現します。AC電源入力は、通常、何かの電流ループを通過し、グリッド上の干渉をフィルタリングするだけでなく、電源のグリッド上の干渉もフィルタリングします。同じ電源では、同じ電源を切り替え、同じ電源を切り替えます。
同じ電力の場合、スイッチング周波数が高くなるほど、スイッチングトランスのサイズは小さくなりますが、スイッチングチューブに対する要件は高くなります。
スイッチングトランスの二次側には、必要な出力を得るために、複数の巻線、または複数のタップを持つ 1 つの巻線を設けることができます。
一般的には、無負荷、短絡、その他の保護などの保護回路も追加する必要があります。そうしないと、スイッチング電源が焼損する可能性があります。
ATX電源の主なコンポーネント
EMI フィルタ回路: EMI フィルタ回路の主な役割は、外部電源グリッドの高周波パルス干渉が電源に及ぼす影響を除去することですが、スイッチング電源自体が外界に及ぼす電磁干渉を低減する役割も果たします。** 電源には通常、2 極 EMI フィルタ回路があります。数千のハイテク コンテンツ (AC-DC、DC-DC、DC-AC) を備えた高周波スイッチング電源、モジュール電源。
1 層目の EMI 回路: AC 電源ソケットに溶接された 1 層目の EMI 電源フィルタ回路は独立した回路基板で、AC 電源入力後の最初の回路セットです。チョークとコンデンサで構成されるこのローパス ネットワークは、電源ライン上の高周波クラッターと同相干渉信号をフィルタリングできると同時に、電源内部の干渉信号もシールドし、電源の電磁干渉防止の防衛線を構成します。
二次EMI回路:商用電源は、まず電源ヒューズを介して電源ボードに入り、次にインダクタンスとキャパシタンスで構成されるチャネルEMI回路を通過して高周波の雑音を完全に除去し、次に電流制限抵抗器を介して高電圧整流フィルタ回路に入ります。電源が強力すぎる場合やコンポーネントが短絡している場合、ヒューズが飛ぶことがありますが、これは電源の内部コンポーネントを保護するためです。一方、電流制限抵抗器には金属酸化物コンポーネントが含まれており、瞬間的な高電流を制限し、電源の内部コンポーネントへの電流の影響を軽減できます。
ブリッジ整流器と高電圧フィルタリング: 商用電源は EMI フィルタリング後、フルブリッジ整流器とコンデンサ フィルタリングを経て高電圧 DC になります。入力 AC 電源がパルス DC 電源に変換される形式には 2 つあります。1 つはフルブリッジ整流器で、4 つのダイオードがパッケージ化されています。もう 1 つはブリッジ整流器回路で、4 つの個別ダイオードが使用されています。役割は同じで、効果も同じです。
一般的に言えば、フルブリッジの近くには2つ以上の背の高い樽型の部品、つまり高電圧電解コンデンサが必要です。その役割は、脈動するDC交流成分をフィルタリングし、比較的滑らかなDCを出力することです。高電圧電解コンデンサの使用とスイッチング回路設計はその容量と密接な関係があり、過去の電源レビューでよく焦点になっていますが、実際にはその容量と電源電力は何の関係もありませんが、その容量を増やすと電源のリップル干渉が減少し、電源の電流出力の品質が向上します。






