זיהוי מיתוג ספקי כוח וספקי כוח ליניאריים
Nov 17, 2019| Shenzhen Shenchuang Hi-tech Electronics Co., Ltd (SCitec) הוא מפעל היי-טק המתמחה בייצור ומכירות של אביזרי טלפון. המוצרים העיקריים שלנו כוללים מטענים לנסיעות, מטענים לרכב, כבלי USB, פאוור בנקים ומוצרים דיגיטליים אחרים. כל המוצרים בטוחים ואמינים, עם סגנונות ייחודיים. מוצרים עוברים תעודות כמו CE,FCC,ROHS,UL,PSE,C-Tick וכו' , אם אתה מעוניין, תוכל ליצור קשר ישירות עם ceo@schitec.com.
הישאר בטעינה בטוחה עם Schitec
זיהוי מיתוג ספקי כוח וספקי כוח ליניאריים
ידוע שהרבה מכשירים אלקטרוניים והתקני בקרה חשמליים פועלים ממקור מתח DC. לפני הופעת ספק הכוח המיתוג, כוח ההפעלה של מכשירים אלה השתמש בעיקר בכוח ליניארי.
ספק כוח ליניארי הוא התקן שמשתמש בצינור כוונון כוח בסדרה עם עומס כדי לייצב את מתח המוצא או הזרם DC, הנקרא גם ספק כוח מוסדר DC מוסדר. יש לו שני סוגים של ווסת מתח DC ווסת זרם DC. ספק הכוח הליניארי מורכב בדרך כלל משנאי תדר חשמל, מעגל מסנן מיישר בלתי מבוקר, צינור התאמה ומעגל בקרה. הספק AC הקלט מבודד והופך על ידי שנאי תדר הכוח, מתוקן ומסונן, ומותאם על ידי צינור הוויסות כדי לספק מתח או זרם יציב לעומס. כאשר מתח AC הכניסה או זרם מסוף העומס משתנים גורמים לפלט להיות לא יציב, מעגל הבקרה משנה את מפל המתח (דרגת ההולכה) של צינור הכוונון בהתאם לשינוי הפלט, כך שמתח DC או זרם הפלט נשאר יַצִיב. לספק הכוח הליניארי יש את היתרונות של מעגל פשוט, אדווה קטנה, תאימות אלקטרומגנטית טובה, דיוק ויסות מתח גבוה ועלות נמוכה. עם זאת, צריכת החשמל הפנימית שלו, היעילות הנמוכה, הנפח הגדול, המשקל הרב, הטווח הדינמי הקטן של מתח הכניסה ומתח המוצא לא יכולים להיות גבוהים ממתח הכניסה הם גם ברורים. זה מושווה כספק כוח DC בעל הספק נמוך, במיוחד ספק כוח DC עם מיקרו. מַתְאִים.
עם ההתפתחות המתמשכת של הטכנולוגיה האלקטרונית, השילוב של מכשירים אלקטרוניים הולך וגדל, הפונקציות מתחזקות יותר ויותר ודרישות הנפח הולכות וקטנות. לכן, יש צורך בדחיפות בסוג חדש של ספק כוח בגודל קטן, קל משקל, יעילות גבוהה וביצועים טובים כדי לענות על צורכי הפיתוח של ציוד אלקטרוני, והביקוש הזה הפך לכוח מניע רב עוצמה לפיתוח טכנולוגיית מיתוג של אספקת חשמל.
הסיבה לכך שהיעילות של ספק הכוח הליניארי אינה גבוהה היא שצינור הכוונון עובד במצב הגברה ליניארי וצינור הכוונון נמצא בסדרה עם העומס. אופן פעולה זה גורם למפל מתח גדול על פני צינור הרגולטור, ואובדן ההספק בהכרח גדול יותר בעומסים כבדים, במיוחד כאשר מתח הכניסה AC הוא מעל הערך הנקוב.
על מנת להפחית את אובדן החשמל, הדבר הראשון שמהנדסים רוצים לשנות הוא מצב העבודה של צינור החשמל. כלומר, צינור הכוונון אינו פועל במצב מוגבר אלא בשני מצבי רוויה וחיתוך, כלומר, צינור החשמל משמש כמתג, ובכך מפחית את צינור החשמל. ירידת המתח על הקצוות מפחיתה את אובדן הכוח שלו. שינוי זה במצב הפעולה מביא לשתי בעיות, האחת היא כיצד לספק כוח DC חלק לעומס, והשנייה היא כיצד לייצב את מתח DC הפלט. הפתרון לבעיה הראשונה הוא שימוש בסינון מסנן במעבר נמוך. הבעיה השנייה נפתרת על ידי שימוש ב-Time Ratio Control (TRC). מה שנקרא בקרה פרופורציונלית בזמן פירושה שהולכת הרוויה של צינור כוח הבקרה היא פרופורציונלית לזמן הניתוק. שיטת היישום הספציפית עשויה להיות שהולכת הרוויה וזמן הניתוק הכולל קבועים, וזמן הולכת הרוויה של צינור החשמל משתנה כדי לשנות את יחס הזמן. שיטה זו נקראת אפנון רוחב דופק; שנית, זמן ההולכה לרוויה של צינור החשמל קבוע, והכוח משתנה. הולכת הרוויה וזמן הניתוק הכולל של הצינור משנה את יחס הזמן. שיטה זו נקראת אפנון תדר דופק. השלישית היא שזמן ההולכה והניתוק הכולל של צינור החשמל וזמן הרוויה של צינור החשמל אינם קבועים. שינוי התקופה והרוויה בזמן כדי לשנות את יחס הזמן נקרא אפנון היברידי. בין שלוש שיטות האפנון לעיל, היישום של אפנון רוחב דופק הוא הנפוצה והפופולרית ביותר.
שנית, על מנת להקטין את נפח ספק הכוח הליניארי ולהקטין את משקלו, כיצד להסיר את שנאי תדר החשמל של כניסת AC הופך להיות נושא מרכזי. אם פשוט מסירים את שנאי תדר החשמל, למעגל יש התאמה בין מתח ה-DC המיושר למעגלים הבאים. הבידוד החשמלי של הקלט והפלט, לאחר מחקר וחקירה של מהנדסים, מצא שניתן להכניס את השנאי לאחר התקן מיתוג הכוח, נפח ומשקל השנאי יפחתו ככל שתדירות התקן מיתוג הכוח תגדל, ובכך יקטין כולו הגודל והמשקל של ספק הכוח. לפי רעיון זה, התקבל ספק כוח מיתוג ללא מתח תדר כוח (שנאי בתדר גבוה), ונולד ספק כוח מיתוג.
רשת החשמל עוברת ישירות את מסנן הקלט, את מעגל מיישר הדיודה ואת מסנן הקבלים כדי לקבל את מתח DC. מתח ה-DC הופך על ידי מעגל המהפך למתח פולס של גל ריבועי בתדר גבוה, המבודד על ידי השנאי בתדר גבוה והופך למתח AC מתאים. מעגל תיקון וסינון הפלט מומר לפלט מתח DC הנדרש. כאשר מתח AC הכניסה או העומס משתנה, מתח הפלט DC מראה גם מגמת שינוי. בשלב זה, ניתן לכוונן את יחס הזמן של מתח הדופק של הגל הריבועי המופק על ידי מעגל המהפך, כך שמתח המוצא DC נשמר יציב. דרך האמור לעיל, אנו יכולים להבין שמעגל המהפך הוא הליבה של ספק הכוח המיתוג. בנוסף, מכיוון שטווח האודיו שניתן לשמוע על ידי האוזן האנושית הוא בדרך כלל 20 הרץ עד 20 קילו-הרץ, כאשר תדר המיתוג של מעגל המהפך נבחר להיות 20 קילו-הרץ או יותר, ניתן להימנע מרעש מעצבן.


