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工作模式分析开关电源和线性电源的区别

开关电源和线性电源的主要工作原理是上桥和下桥的Mos管依次导通。 首先,电流通过上桥的Mos管流入。 线圈的存储功能用于收集线圈中的电能,后关闭上桥。mos管,打开下桥的mos管,线圈和电容器继续向外部供电。然后关闭下桥Mos管,然后打开上桥让电流进入,并重复这种方式,因为必须依次开关Mos管,因此称为开关电源。

线性电源不同。 由于没有干预开关,因此上部水管一直在排水。 如果太多,它将泄漏出去。 这是我们常常看到的一些线性电源的Mos管。无完的电能全部转化为热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率特别低,并且当热量很高时,必须缩短组件的寿命,这会影响终的使用效果。 换句话说,开关电源和线性电源之间的差异主要在于它们的工作方式。 线性电源电源设备处于线性状态,这意味着电源设备只要一直处于使用状态就一直在工作,因此也导致其工作效率较低,通常为50%?60%。 他是一个特别线性的电源。线性电源的工作模式要求他具有从高压到低压的压力设备(通常是变压器)和其他和KX相似的电源,然后在整流后输出DC电压。结果,他笨重,笨重,效率低下又很热。他还具有自己的优点:纹波小,调整率好,外部干扰小。适用于模拟电路,各种放大器等 开关电源。他的电源工作在开关状态(开,关,开,关,频率特别快,一般的平面开关电源的频率是100?200KHz,模块电源为300?500KHZ)。这样,他损耗低,效率高,并且对变压器有要求。 它必须由效率较低的高渗透性材料制成。 他的变压器是一个小词。效率为80%至90%。据说美国好的VICOR模块高达99%。开关电源效率高,体积小,但和线性电源相比,其纹波,电压和电流调节率低。 本文从工作方法的角度分析了线性电源和开关电源的区别。 期望您阅读本文后能理解两者之间的区别。

开关电源输入部分的电路图分析

下图中白色线圈所包围的部分是开关电源的输入部分。

为了提高开关电源的可靠性和安全性,开关电源被设计为具有多重爱护,并且在组件选择上有特别要求。

短路爱护:由熔断器FU完成,当后台电路由于其他原因短路或过流时,电流增加,熔断器烧断,并起到爱护作用;

接地爱护:这种良好的理解是为了减少电击和短路杂散干扰信号的风险;

防雷措施:由压敏电阻保险丝FU完成。 雷电是高压。 当它进入电网时,施加到压敏电阻的电压超过其额定值,压敏电阻的电阻迅速减小,电流飙升,保险丝烧断。 爱护后端电路。

防电涌爱护措施:NTC热敏电阻串联在电路中,以爱护整流桥,使其启动电流不超过大整流电流。如果没有此爱护,则整流桥后面的滤波电容器等效于电源打开时的短路。 此时,流过的电流特别大,将烧毁整流桥。添加热敏电阻后,其电阻值在启动时会更大,从而限制了浪涌电流。 接通电源数十秒后,电阻值将降至特别低的水平,这几乎对电路没有影响。 此时,滤波电容器被充电。

针对电磁干扰(过电压,过电流等)有多种爱护措施。)。和开关电源中的操纵电路一样,它们简单受到外部电磁干扰并触发这些电路,从而导致电路的输出电压发生变化,因此有必要滤除这种外部干扰信号; 此外,在开关电源的高频状态下,它很简单通过电源传输到外部,从而对其他电子设备造成干扰。 这部分干扰也需要滤除。它具有输入抗干扰电路。有两种类型的干扰:差模干扰和共模干扰(相对于地面)。 输入L和N之间的信号关系。通过安全法规X,Y电容器和共模电感可以去除两种干扰。Y电容和共模电感用于去除共模干扰,X电容用于去除差模干扰。R是放电电阻,用于放电电容器中的电荷。应该注意的是,这里的安全电容器不能用一般电容器代替。

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