直流安定化電源の種類と選び方
直流安定化電源は慣例により化学電源、リニア安定化電源、スイッチング安定化電源に分けられ、それぞれ種類が異なります。 化学電源 乾電池、鉛蓄電池、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウム私たちが普段使っているイオン電池もこのカテゴリーに属しますが、それぞれに長所と短所があります。 科学技術の発展に伴い、インテリジェントなバッテリーが登場しました。 二次電池材料に関して、アメリカの研究者は、マンガンのヨウ化物の一種を使用して、安価でコンパクトで放電時間が長く、複数回充電しても良好な性能を維持できる環境に優しい二次電池を製造できることを発見しました。 線形安定電源の共通の特徴は、パワーデバイス調整トランジスタが線形領域で動作し、トランジスタ間の電圧降下を調整することで出力を安定化させることです。 調整チューブの静的損失が大きいため、熱を放散するために大型のヒートシンクを取り付ける必要があります。 また、電源周波数(50Hz)で動作するトランスのため、比較的重量がございます。 このタイプの電源の利点は、安定性が高く、リップルが小さく、信頼性が高く、多チャンネル化が容易で、出力を連続的に調整できることです。 欠点は、体積が大きく、かさばり、効率が比較的低いことです。 この安定化電源には多くの種類があり、安定化電源、安定電流電源、安定化した電圧と電流を統合した安定化電流(双安定)電源に分類されます。 出力値は固定点出力電源、バンドスイッチ調整タイプ、ポテンショメータ無段階調整タイプに分けられます。 出力表示から指針表示タイプ、デジタル表示タイプなどに分けられます。 リニア安定電源とは異なる安定電源の一種にスイッチ式直流安定電源があります。 その回路タイプには、主にシングルエンド フライバック、シングルエンド フォワード、ハーフ ブリッジ、プッシュ プル、フル ブリッジが含まれます。 リニア電源との基本的な違いは、変圧器が電源周波数では動作せず、数十キロヘルツから数メガヘルツで動作することです。 機能管は飽和ゾーンやカットオフゾーン、つまりオン/オフ状態では動作しません。 スイッチング電源はこれにちなんで名付けられました。 スイッチング電源の利点は、小型、軽量、安定性と信頼性です。 欠点は、リニア電源と比較してリップルが比較的大きいことです (通常、VO (PP) の 1 パーセント以下、優れた電源では 10 mV (PP) 以上またはそれ以下を実現できます)。 その電力は数ワットから数千ワットまであり、製品も入手可能です。 価格帯は 3 元から 100,000 元/ワット以上です。






