การจำแนกประเภทและลักษณะของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงที่มีการควบคุม
แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม DC สามารถแบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายไฟเคมี, แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมเชิงเส้นและแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมแบบสวิตชิ่งตามนิสัย เราจะแนะนำประเภทของพาวเวอร์ซัพพลายเหล่านี้อย่างละเอียดด้านล่าง
พลังเคมี
แบตเตอรี่แห้ง แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด นิกเกิล-แคดเมียม นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่เรามักจะใช้เป็นแหล่งพลังงานเคมีทั้งหมด ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง ด้วยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการผลิตแบตเตอรี่อัจฉริยะ ในแง่ของวัสดุแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ นักวิจัยชาวอเมริกันได้ค้นพบไอโอไดด์ชนิดหนึ่งของแมงกานีส ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตราคาถูก กะทัดรัด ใช้เวลาคายประจุนาน และยังคงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หลังจากชาร์จหลายครั้ง แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมประสิทธิภาพที่ดี
แหล่งจ่ายไฟ DC เชิงเส้น (LPS)
แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม DC เชิงเส้นหมายถึงแหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม DC ซึ่งท่อควบคุมทำงานในสถานะเชิงเส้น แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุม DC เชิงเส้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยหม้อแปลงความถี่ไฟฟ้า, ตัวกรองการแก้ไขเอาต์พุต, วงจรควบคุม, วงจรป้องกันและอื่น ๆ
แหล่งจ่ายไฟ DC เชิงเส้นที่มีการควบคุมคือการแปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับผ่านหม้อแปลงก่อน แล้วจึงแก้ไขและกรองผ่านวงจรเรียงกระแสเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ไม่คงที่ เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความแม่นยำสูง แรงดันไฟฟ้าขาออกจะต้องได้รับการปรับผ่านแรงดันป้อนกลับ ซึ่งสามารถบรรลุความเสถียรในระดับสูง ระลอกคลื่นยังมีขนาดเล็กมาก และไม่มีการรบกวนและสัญญาณรบกวนที่อุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตช์ควบคุมมี อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของมันคือต้องใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่และหนัก และปริมาตรและน้ำหนักของตัวเก็บประจุตัวกรองที่ต้องการก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน และวงจรป้อนกลับแรงดันไฟฟ้าทำงานในสถานะเชิงเส้น และมีแรงดันตกคร่อมบน ท่อปรับและเอาต์พุตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ในขณะนี้ การใช้พลังงานของท่อปรับมีขนาดใหญ่เกินไป ประสิทธิภาพการแปลงต่ำ และต้องติดตั้งแผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่
การสลับแหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียร
แหล่งจ่ายไฟที่มีการควบคุมแบบสวิตชิ่ง DC เป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังสมัยใหม่เพื่อควบคุมอัตราส่วนเวลาของการเปิดและปิดทรานซิสเตอร์เพื่อรักษาแรงดันเอาต์พุตให้คงที่ รูปแบบวงจรของมันส่วนใหญ่ประกอบด้วยฟลายแบ็คปลายเดี่ยว, ฟลายแบ็คปลายเดี่ยว, ฮาล์ฟบริดจ์, พุชพูล และฟูลบริดจ์ แหล่งจ่ายไฟ DC แบบมีการควบคุมแบบสวิตช์พื้นฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวกรองกริดอินพุต, ตัวกรองการแก้ไขอินพุต, อินเวอร์เตอร์, ตัวกรองการแก้ไขเอาต์พุต, วงจรควบคุมและวงจรป้องกัน
ข้อดีของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบสวิตชิ่งคือ ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีความเสถียรและเชื่อถือได้ ข้อเสีย เมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟ DC เชิงเส้นที่มีการควบคุม ระลอกคลื่นจะมีขนาดใหญ่กว่า (โดยทั่วไปจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เปอร์เซ็นต์ V PP ) หมวดหมู่ต่อไปนี้แนะนำหลายอย่าง
การสลับแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม:
แหล่งจ่ายไฟ AC/DC แหล่งจ่ายไฟประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าแหล่งจ่ายไฟหลัก ได้รับพลังงานจากกริดไฟฟ้า และได้รับไฟฟ้าแรงสูง DC ผ่านการแก้ไขและการกรองแรงดันสูง ซึ่งใช้โดยตัวแปลง DC/DC เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที่หนึ่งหรือหลายแรงดันที่ปลายเอาต์พุต กำลังไฟฟ้ามีตั้งแต่หลายวัตต์ ~ มีผลิตภัณฑ์หลายกิโลวัตต์ซึ่งใช้ในโอกาสต่างๆ
แหล่งจ่ายไฟ DC/DC เรียกอีกอย่างว่าแหล่งจ่ายไฟสำรองในระบบสื่อสาร เป็นแรงดันไฟฟ้า DC อินพุตที่ได้รับจากแหล่งจ่ายไฟหลักหรือชุดแบตเตอรี่ DC และจะได้รับแรงดันไฟฟ้า DC หนึ่งหรือหลายแรงดันที่ขั้วต่อเอาต์พุตหลังจากการแปลง DC/DC
แหล่งจ่ายไฟสื่อสารโดยพื้นฐานแล้วเป็นแหล่งจ่ายไฟตัวแปลง DC/DC แต่โดยทั่วไปจะจ่ายไฟด้วย DC-48V หรือ -24V และใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง DC เพื่อแปลง แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าสู่วงจรแรงดันไฟฟ้า โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสามประเภท: แหล่งจ่ายไฟส่วนกลาง แหล่งจ่ายไฟแบบเลเยอร์ และแหล่งจ่ายไฟแบบบอร์ดเดียว ความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟแบบบอร์ดเดียวนั้นสูงที่สุด
พลังงานวิทยุ อินพุตพลังงานวิทยุ AC220V/110V เอาต์พุต DC13.8V กำลังไฟขึ้นอยู่กับกำลังของสถานี เพื่อป้องกันไม่ให้สถานีวิทยุได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าขัดข้องของกริดไฟฟ้ากระแสสลับ จึงจำเป็นต้องมีชุดแบตเตอรี่สำรอง ดังนั้นแหล่งจ่ายไฟประเภทนี้จึงไม่เพียงส่งออกแรงดันไฟ DC 13.8V เท่านั้น แต่ยังมีฟังก์ชันการแปลงอัตโนมัติ สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งจ่ายไฟแบบโมดูลาร์มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ สำหรับความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ ความจุ และอัตราส่วนปริมาณ พาวเวอร์ซัพพลายแบบโมดูลาร์แสดงความเหนือกว่ามากขึ้นเรื่อยๆ มีความถี่ในการทำงานสูง ขนาดเล็ก ความน่าเชื่อถือสูง และติดตั้งและรวมเข้าด้วยกันได้ง่าย การขยายตัวจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น






