스위칭 전원 공급 장치의 작동 원리 스위칭 전원 공급 장치의 세 가지 조건
스위칭 전원 공급 장치의 작동 원리 스위칭 전원 공급 장치의 작동 프로세스는 이해하기 매우 쉽습니다. 선형 전원 공급 장치에서 전력 트랜지스터는 선형 모드에서 작동하도록 만들어집니다. 선형 전원 공급 장치와 달리 PWM 스위칭 전원 공급 장치는 전력 트랜지스터가 켜짐 및 꺼짐 상태에서 작동하도록 합니다. , 이 두 상태에서 파워트랜지스터에 더해지는 볼트 암페어 곱은 매우 작다(켜졌을 때 전압이 낮고 전류가 크고, 꺼졌을 때 전압이 높고 전류가 크다) small) / volts on the power device Ampere 곱은 전력 반도체 소자에서 발생하는 손실입니다. 선형 전원 공급 장치에 비해.
스위칭 전원 공급 장치의 작동 원리
스위칭 전원 공급 장치의 작동 프로세스는 이해하기 매우 쉽습니다. 선형 전원 공급 장치에서 전력 트랜지스터는 선형 모드에서 작동하도록 만들어집니다. 선형 전원 공급 장치와 달리 PWM 스위칭 전원 공급 장치는 전력 트랜지스터가 켜짐 및 꺼짐 상태에서 작동하도록 합니다. 상태에서 파워트랜지스터에 부가되는 볼트암페어의 곱은 매우 작다(켜졌을 때 전압이 낮고 전류가 크고, 꺼졌을 때 전압이 높고 전류가 작다) / 전력 장치의 전압-암페어 곱은 장치에서 발생하는 전력 반도체 손실입니다. 선형 전원 공급 장치와 비교하여 pwm 스위칭 전원 공급 장치의 보다 효율적인 작업 프로세스는 "초핑", 즉 입력 DC 전압을 진폭이 입력 전압 진폭과 동일한 펄스 전압으로 초핑함으로써 달성됩니다. 펄스의 듀티 사이클은 스위칭 전원 공급 장치의 컨트롤러에 의해 조정됩니다. 입력 전압이 AC 구형파로 절단되면 변압기를 통해 진폭을 높이거나 낮출 수 있습니다. 변압기의 2차 권선 수를 늘리면 출력 전압 그룹의 수를 늘릴 수 있습니다. 마지막으로 이러한 AC 파형은 정류 및 필터링되어 DC 출력 전압을 얻습니다. 컨트롤러의 주요 목적은 출력 전압을 안정적으로 유지하는 것이며 그 작동은 컨트롤러의 선형 형태와 매우 유사합니다. 즉, 컨트롤러의 기능 블록, 전압 레퍼런스, 오차 증폭기를 선형 레귤레이터와 동일하게 설계할 수 있다. 차이점은 오차증폭기(오차전압)의 출력이 전압/펄스폭 변환부를 통과한 후 파워트랜지스터를 구동한다는 점이다. 스위칭 전원 공급 장치에는 순방향 변환과 부스트 변환의 두 가지 주요 작동 모드가 있습니다. 다양한 부품의 배열은 매우 작지만 작업 프로세스는 매우 다르며 각각 특정 응용 프로그램에서 고유한 장점이 있습니다.
스위칭 전원 공급 장치의 세 가지 조건
1. 스위치
전력 전자 장치는 선형 상태가 아닌 스위칭 상태에서 작동합니다.
2. 고주파
전력 전자 장치는 산업용 주파수에 가까운 저주파가 아닌 고주파에서 작동합니다.
3. DC
스위칭 전원 공급 장치는 AC 대신 DC를 출력하며 전자 변압기와 같은 고주파 AC도 출력할 수 있습니다.
스위칭 전원 공급 장치의 분류
스위칭 전원 공급 장치 기술 분야에서는 관련 전력 전자 장치와 스위칭 주파수 변환 기술을 동시에 개발하고 있습니다. 두 사람은 스위칭 전원 공급 장치를 가볍고, 작고, 얇고, 저잡음, 높은 신뢰성, 전파 방해 방지 방향으로 개발하기 위해 서로를 홍보합니다. 스위칭 전원 공급 장치는 AC/DC와 DC/DC의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 인버터와 같은 AC/ACDC/AC도 있습니다. DC/DC컨버터는 이제 모듈화되었고, 설계기술과 생산공정은 국내외적으로 성숙되었다. 표준화는 사용자들에게 인정받았지만 AC/DC의 모듈화는 그 자체의 특성으로 인해 모듈화 과정에서 보다 복잡한 기술 및 공정 제조 문제에 직면하게 됩니다. 스위칭 전원 공급 장치의 두 가지 유형의 구조 및 특성은 다음과 같습니다.






