전환된 소스: 정의, 선형과의 차이점 및 용도

전환된 소스

우나 전환된 소스 일련의 과정을 통해 전기 에너지를 변환할 수 있는 전자 장치입니다. 구성 요소 eléctricos, 트랜지스터, 전압 조정기 등과 같은 즉, 그것은 전력 공급, 그러나 선형에 대한 차이점이 있습니다. 이러한 소스는 다음과 같이 알려져 있습니다. SMPS(스위치 모드 전원 공급 장치), 그리고 현재 다양한 애플리케이션에 사용되고 있습니다 ...

전원 공급 장치 란 무엇입니까?

ATX 소스

우나 전원 공급 장치 또는 PSU(전원 공급 장치), 다른 구성 요소 또는 시스템에 전기를 적절하게 전달하는 데 사용되는 장치입니다. 그 목적은 전기 네트워크에서 에너지를 받아 적절한 전압과 전류로 변환하여 연결된 구성 요소가 제대로 작동할 수 있도록 하는 것입니다.

전원 공급 장치는 입력에 대한 출력 전압을 수정할 뿐만 아니라 강도도 수정할 수 있습니다. 그것을 수정하고 안정시키다 교류에서 직류로 변환하는 것. 예를 들어 PC의 소스나 배터리를 충전하기 위한 어댑터에서 일어나는 일입니다. 이러한 경우, 캐나다 일반적인 50Hz 및 220/240v에서 3.3v, 5v, 6v, 12v 등의 DC로 이동합니다.

선형 소스와 스위칭 소스: 차이점

전환된 소스

당신이 기억한다면 어댑터 또는 충전기 구형 전화기보다 더 크고 무거웠습니다. 그것들은 선형 전원 공급 장치였으나 오늘날의 더 가볍고 더 작은 것은 스위칭 전원 공급 장치입니다. 차이점들:

  • 한 곳에서 선형 글꼴 전류의 장력은 나중에 신에 의해 정류되도록 변압기에 의해 감소됩니다. 또한 전해 커패시터 또는 기타 전압 안정기가 있는 또 다른 단계가 있습니다. 이러한 유형의 변압기의 문제는 변압기로 인한 열 형태의 에너지 손실입니다. 또한, 이 변압기는 무겁고 부피가 큰 금속 코어를 가지고 있을 뿐만 아니라 높은 출력 전류를 위해 매우 두꺼운 구리 와이어 권선이 필요하므로 무게와 크기도 증가합니다.
  • 라스 전환된 소스 그들은 프로세스에 대해 유사한 원칙을 사용하지만 차이점이 있습니다. 예를 들어, 이러한 경우 전류의 주파수를 50Hz(유럽)에서 100Khz로 증가시킵니다. 이것은 손실이 줄어들고 변압기의 크기가 크게 줄어들어 더 가볍고 컴팩트하다는 것을 의미합니다. 이를 가능하게 하기 위해 AC를 DC로 변환한 다음 DC에서 AC로 초기 주파수와 다른 주파수로 변환한 다음 AC를 다시 DC로 변환합니다.

오늘날 선형 전원 공급 장치는 거의 그들은 사라졌다, 무게와 크기 때문입니다. 이제 스위치는 모든 종류의 응용 프로그램에서 더 많이 사용됩니다.

따라서 하이라이트 기본 작업 방식에 따라 다음과 같습니다.

  • El 크기와 무게 선형 것들 중 어떤 경우에는 최대 10kg까지 중요할 수 있습니다. 스위치가 있는 동안 무게는 몇 그램에 불과할 수 있습니다.
  • 의 경우 출력 전압, 선형 소스는 이전 단계에서 더 높은 전압을 사용하여 출력을 조정한 다음 출력에서 ​​더 낮은 전압을 생성합니다. 스위치 모드의 경우 입력보다 같거나 낮을 뿐만 아니라 반전될 수도 있어 더욱 다양하게 활용할 수 있습니다.
  • La 효율성과 소산 또한 스위치가 더 효율적이고 에너지를 더 잘 사용하고 열을 많이 발산하지 않으므로 큰 냉각 시스템이 필요하지 않기 때문에 다릅니다.
  • La 복잡성 더 많은 단계로 인해 스위치에서 다소 높습니다.
  • 선형 글꼴은 생성하지 않습니다. 간섭 일반적으로 간섭이 발생하지 않아야 할 때 가장 좋습니다. 전환된 것은 더 높은 주파수에서 작동하므로 이러한 의미에서 그다지 좋지 않습니다.
  • El 역률 전력선의 전압 피크에서 전력이 얻어지기 때문에 선형 소스의 수가 낮습니다. 특히 유럽에서 판매되는 장치에서 이 문제를 상당 부분 수정하기 위해 이전 단계가 추가되었지만 전환된 장치의 경우에는 그렇지 않습니다.

운전

전환된 소스

출처: 에브넷

잘 이해하려면 스위칭 소스의 작동, 다른 단계는 이전 이미지에서 볼 수 있듯이 블록으로 도식화되어야 합니다. 이러한 블록에는 다음과 같은 특정 기능이 있습니다.

  • 필터 1: 노이즈, 고조파, 과도 현상 등과 같은 전기 네트워크의 문제를 제거하는 역할을 합니다. 이 모든 것이 전원이 공급되는 구성 요소의 작동을 방해할 수 있습니다.
  • 정류기: 그 기능은 사인파 신호의 일부가 통과하는 것을 방지하는 것입니다. 즉, 전류가 한 방향으로만 흐르고 펄스 형태의 파동을 생성합니다.
  • 역률 보정기: 전류가 전압에 비해 위상이 틀릴 경우 네트워크의 모든 전력을 잘 사용하지 못하는데 이 교정기를 사용하면 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 콘덴서- 커패시터는 이전 단계에서 나오는 펄스 신호를 감쇠하여 전하를 저장하고 거의 연속 신호처럼 훨씬 더 평평하게 만듭니다.
  • 트랜지스터 / 컨트롤러: 전류의 흐름을 제어하는 ​​역할을 하여 이전의 거의 평탄한 전류를 맥동으로 변환하는 통로를 차단 및 활성화합니다. 모든 것은 보호 요소로 작용할 수 있는 컨트롤러에 의해 제어됩니다.
  • 변신 로봇: 입력에서 전압을 줄여 출력에서 ​​더 낮은 전압(또는 몇 가지 더 낮은 전압)에 적응시킵니다.
  • 디오도: 변압기에서 나오는 교류를 맥동전류로 변환합니다.
  • 필터 2: 맥동 전류에서 다시 연속 전류로 이동합니다.
  • 광 커플러: 일종의 피드백인 정확한 조절을 위해 소스 출력을 제어 회로와 연결합니다.

글꼴 유형

전원 공급 장치의 신호

스위칭 소스는 XNUMX가지로 분류할 수 있습니다. tipos 기본적인:

  • AC 입력 / DC 출력: 정류기, 정류기, 변압기, 출력정류기, 필터로 구성되어 있습니다. 예를 들어, PC의 전원 공급 장치.
  • AC 입력 / AC 출력: 단순히 주파수 변환기와 주파수 변환기로 구성됩니다. 적용의 예로는 전기 모터 드라이브가 있습니다.
  • DC 입력/AC 출력: 투자자로 알려져 있으며 이전만큼 빈번하지 않습니다. 예를 들어 배터리의 220Hz에서 50v의 발전기에서 찾을 수 있습니다.
  • DC 입력 / DC 출력: 전압 또는 전류 변환기입니다. 예를 들어, 자동차에 사용되는 일부 모바일 장치용 배터리 충전기와 같습니다.

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