การเปรียบเทียบแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น
แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น (แหล่งจ่ายไฟแบบ Liner) คือการลดแอมพลิจูดของแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับผ่านหม้อแปลงก่อน แล้วจึงแก้ไขผ่านวงจรเรียงกระแสเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลซิ่ง จากนั้นจึงกรองเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีแรงดันกระเพื่อมเล็กน้อย . เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความแม่นยำสูง จะต้องทำให้เสถียรโดยวงจรรักษาแรงดัน
การเปรียบเทียบแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นและแหล่งจ่ายไฟสลับ
หมายความว่าหลอดที่ใช้ในการปรับแรงดันไฟฟ้าจะทำงานในบริเวณความอิ่มตัวและจุดตัด นั่นคือ สถานะสวิตชิ่ง
โดยทั่วไป แรงดันเอาต์พุตจะถูกสุ่มตัวอย่างแล้วส่งไปยังเครื่องขยายแรงดันเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิง เอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์แรงดันไฟฟ้าใช้เป็นอินพุตของท่อปรับแรงดันเพื่อควบคุมท่อปรับแรงดันเพื่อให้แรงดันไฟแยกเปลี่ยนแปลงกับอินพุต ซึ่งจะเป็นการปรับแรงดันเอาต์พุต แต่แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเปลี่ยนแรงดันเอาต์พุตโดยการเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดของหลอดเรกูเลเตอร์ นั่นคือรอบการทำงาน!
จากคุณสมบัติหลัก: เทคโนโลยีการจ่ายไฟเชิงเส้นนั้นโตเต็มที่แล้ว ต้นทุนการผลิตต่ำ มีเสถียรภาพสูง ระลอกคลื่นยังเล็ก และไม่มีการรบกวนและเสียงรบกวนของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง แต่ปริมาณของมันค่อนข้างเล็ก เมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่และต้องการช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูง และแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งอยู่ตรงข้ามกัน
หลักการทำงานพื้นฐานของแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น
ขั้นตอนการทำงานของวงจรหลักของแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นคือ แหล่งจ่ายไฟอินพุตจะเสถียรในขั้นต้นโดยวงจรแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรล่วงหน้า จากนั้นจึงแปลงเป็นแหล่งจ่ายไฟ DC ผ่านการแยกและการแก้ไขของหม้อแปลงทำงานหลัก จากนั้น ควบคุมโดยวงจรควบคุมและตัวควบคุมการประมวลผลไมโครชิปตัวเดียว องค์ประกอบการปรับเชิงเส้นได้รับการปรับอย่างละเอียดเพื่อให้เอาต์พุตเป็นแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีความแม่นยำสูง
1. หม้อแปลงไฟฟ้าและการแก้ไข: แปลง 380V AC เป็น DC ที่ต้องการ
2. วงจรปรับเสถียรล่วงหน้า: ส่วนประกอบรีเลย์หรือส่วนประกอบไทริสเตอร์ใช้เพื่อปรับล่วงหน้าและทำให้แรงดันไฟฟ้า AC หรือ DC อินพุตเสถียรในขั้นต้น จึงช่วยลดการใช้พลังงานของส่วนประกอบการปรับเชิงเส้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และให้ความแม่นยำสูงของแหล่งจ่ายแรงดันเอาต์พุตและความเสถียรสูง
3. องค์ประกอบการปรับเชิงเส้น: ปรับแรงดัน DC ที่กรองอย่างละเอียดเพื่อให้แรงดันอินพุตตรงตามค่าที่ต้องการและข้อกำหนดความแม่นยำ
4. วงจรกรอง: สามารถป้องกันและดูดซับคลื่นที่เต้นเป็นจังหวะ การรบกวน และเสียงรบกวนของแหล่งจ่ายไฟ DC ได้ในระดับสูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันขาออกของแหล่งจ่ายไฟ DC มีการกระเพื่อมต่ำ เสียงต่ำ และการรบกวนต่ำ
5. ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ชิปตัวเดียว: ตัวควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ชิปตัวเดียวเปรียบเทียบ ตัดสิน คำนวณ วิเคราะห์ และประมวลผลสัญญาณต่างๆ ที่ตรวจพบ จากนั้นจะออกคำสั่งควบคุมที่สอดคล้องกันเพื่อทำให้ระบบรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าโดยรวมของแหล่งจ่ายไฟ DC เสถียร ทำงานได้ตามปกติและเชื่อถือได้ ,ประสานงาน.
6. แหล่งจ่ายไฟเสริมและแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิง: จัดหาแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงที่มีความแม่นยำสูงและแหล่งจ่ายไฟที่จำเป็นสำหรับงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบรักษาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
7. การสุ่มตัวอย่างแรงดันไฟฟ้าและการควบคุมแรงดันไฟฟ้า: ตรวจจับค่าแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม และตั้งค่าและปรับค่าแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม
8. วงจรเปรียบเทียบและขยายสัญญาณ: หลังจากเปรียบเทียบค่าแรงดันเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรกับแรงดันของแหล่งอ้างอิงเพื่อให้ได้สัญญาณแรงดันผิดพลาด ให้ดำเนินการป้อนกลับการขยายและควบคุมองค์ประกอบการปรับเชิงเส้นเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันเอาต์พุตมีเสถียรภาพ .
9. วงจรตรวจจับกระแส: รับค่ากระแสเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่เสถียรสำหรับข้อมูลการควบคุมการ จำกัด หรือการป้องกันในปัจจุบัน
10. วงจรไดรฟ์: วงจรขยายกำลังที่จัดไว้เพื่อขับองค์ประกอบที่สั่งการได้
11. จอแสดงผล: การแสดงค่าแรงดันขาออกและค่ากระแสขาออกของแหล่งจ่ายไฟ DC ที่มีการควบคุม






