สองโหมดการทำงานของแหล่งจ่ายไฟสลับเสาหิน
วงจรรวมแหล่งจ่ายไฟสลับเสาหินมีข้อดีของการรวมสูง ประสิทธิภาพต้นทุนสูง วงจรต่อพ่วงที่ง่ายที่สุด ดัชนีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟสลับแยกที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงความถี่ไฟฟ้า หลังจากเปิดตัวในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษที่ 1990 ก็แสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาที่แข็งแกร่ง ในปัจจุบัน วงจรนี้ได้กลายเป็นวงจรรวมที่ต้องการสำหรับการพัฒนาพาวเวอร์ซัพพลายแบบสวิตชิ่งขนาดกลางและขนาดเล็ก พาวเวอร์ซัพพลายแบบสวิตชิ่งที่มีความแม่นยำ และโมดูลพลังงานในโลก แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งประกอบด้วยต้นทุนเทียบเท่ากับแหล่งจ่ายไฟแบบควบคุมเชิงเส้นของพลังงานเดียวกัน ในขณะที่ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ และปริมาตรและน้ำหนักจะลดลงอย่างมาก สิ่งนี้ได้สร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการส่งเสริมและทำให้เป็นที่นิยมของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งใหม่
แหล่งจ่ายไฟสลับเสาหินมีสองโหมดการทำงานพื้นฐาน: หนึ่งคือโหมดต่อเนื่อง CUM และอีกโหมดหนึ่งคือโหมดไม่ต่อเนื่อง
รูปคลื่นกระแสสลับของทั้งสองโหมดในรูป
โหมดต่อเนื่อง/โหมดไม่ต่อเนื่อง
ในโหมดต่อเนื่อง กระแสสวิตซ์หลักจะเริ่มต้นที่ขนาดหนึ่ง จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็นค่าสูงสุด แล้วกลับเป็นศูนย์อย่างรวดเร็ว รูปคลื่นกระแสสลับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในโหมดต่อเนื่อง เนื่องจากพลังงานที่เก็บไว้ในหม้อแปลงความถี่สูงไม่ได้ถูกปลดปล่อยอย่างเต็มที่ในแต่ละรอบการสลับ รอบการสลับถัดไปจึงมีพลังงานเริ่มต้น การใช้โหมดต่อเนื่องสามารถลด Ip กระแสสูงสุดหลักและ IRMS ของค่าปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานของชิป อย่างไรก็ตาม โหมดต่อเนื่องจำเป็นต้องเพิ่มค่าความเหนี่ยวนำปฐมภูมิ Lp ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขนาดของหม้อแปลงความถี่สูง โดยสรุป โหมดต่อเนื่องเหมาะสำหรับ TOPSwitch ที่มีกำลังไฟขนาดเล็กและหม้อแปลงความถี่สูงที่มีขนาดใหญ่
กระแสสลับในโหมดไม่ต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นค่าสูงสุด แล้วลดลงเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าพลังงานที่เก็บไว้ในหม้อแปลงความถี่สูงจะต้องถูกปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์ในแต่ละรอบการสลับ และรูปคลื่นกระแสสลับของมันเป็นรูปสามเหลี่ยม ค่า Ip และ IRMS ในโหมดไม่ต่อเนื่องมีค่ามากกว่า แต่ Lp ที่ต้องการมีค่าน้อยกว่า ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการเลือกใช้ TOPSwitch ที่มีกำลังขับมากกว่าและจับคู่หม้อแปลงความถี่สูงที่มีขนาดเล็กกว่า






