開關電源和線性電源的主要工作原理是上橋和下橋的Mos管依次導通。 首先,電流通過上橋的Mos管流入。 線圈的存儲功能用于收集線圈中的電能,后關閉上橋。mos管,打開下橋的mos管,線圈和電容器繼續向外部供電。然后關閉下橋Mos管,然后打開上橋讓電流進入,并重復這種方式,因為必須依次開關Mos管,因此稱為開關電源。
線性電源不同。 由于沒有干預開關,因此上部水管一直在排水。 如果太多,它將泄漏出去。 這是我們常??吹降囊恍┚€性電源的Mos管。無完的電能全部轉化為熱能。從這個角度來看,線性電源的轉換效率特別低,并且當熱量很高時,必須縮短組件的壽命,這會影響終的使用效果。 換句話說,開關電源和線性電源之間的差異主要在于它們的工作方式。 線性電源電源設備處于線性狀態,這意味著電源設備只要一直處于使用狀態就一直在工作,因此也導致其工作效率較低,通常為50%?60%。 他是一個特別線性的電源。線性電源的工作模式要求他具有從高壓到低壓的壓力設備(通常是變壓器)和其他和KX相似的電源,然后在整流后輸出DC電壓。結果,他笨重,笨重,效率低下又很熱。他還具有自己的優點:紋波小,調整率好,外部干擾小。適用于模擬電路,各種放大器等 開關電源。他的電源工作在開關狀態(開,關,開,關,頻率特別快,一般的平面開關電源的頻率是100?200KHz,模塊電源為300?500KHZ)。這樣,他損耗低,效率高,并且對變壓器有要求。 它必須由效率較低的高滲透性材料制成。 他的變壓器是一個小詞。效率為80%至90%。據說美國好的VICOR模塊高達99%。開關電源效率高,體積小,但和線性電源相比,其紋波,電壓和電流調節率低。 本文從工作方法的角度分析了線性電源和開關電源的區別。 期望您閱讀本文后能理解兩者之間的區別。
開關電源輸入部分的電路圖分析
下圖中白色線圈所包圍的部分是開關電源的輸入部分。
為了提高開關電源的可靠性和安全性,開關電源被設計為具有多重愛護,并且在組件選擇上有特別要求。
短路愛護:由熔斷器FU完成,當后臺電路由于其他原因短路或過流時,電流增加,熔斷器燒斷,并起到愛護作用;
接地愛護:這種良好的理解是為了減少電擊和短路雜散干擾信號的風險;
防雷措施:由壓敏電阻保險絲FU完成。 雷電是高壓。 當它進入電網時,施加到壓敏電阻的電壓超過其額定值,壓敏電阻的電阻迅速減小,電流飆升,保險絲燒斷。 愛護后端電路。
防電涌愛護措施:NTC熱敏電阻串聯在電路中,以愛護整流橋,使其啟動電流不超過大整流電流。如果沒有此愛護,則整流橋后面的濾波電容器等效于電源打開時的短路。 此時,流過的電流特別大,將燒毀整流橋。添加熱敏電阻后,其電阻值在啟動時會更大,從而限制了浪涌電流。 接通電源數十秒后,電阻值將降至特別低的水平,這幾乎對電路沒有影響。 此時,濾波電容器被充電。
針對電磁干擾(過電壓,過電流等)有多種愛護措施。)。和開關電源中的操縱電路一樣,它們簡單受到外部電磁干擾并觸發這些電路,從而導致電路的輸出電壓發生變化,因此有必要濾除這種外部干擾信號; 此外,在開關電源的高頻狀態下,它很簡單通過電源傳輸到外部,從而對其他電子設備造成干擾。 這部分干擾也需要濾除。它具有輸入抗干擾電路。有兩種類型的干擾:差模干擾和共模干擾(相對于地面)。 輸入L和N之間的信號關系。通過安全法規X,Y電容器和共模電感可以去除兩種干擾。Y電容和共模電感用于去除共模干擾,X電容用于去除差模干擾。R是放電電阻,用于放電電容器中的電荷。應該注意的是,這里的安全電容器不能用一般電容器代替。
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