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고주파 스위칭 전원 공급 장치와 선형 전원 공급 장치의 유사점 및 차이점

Mar 29, 2023

고주파 스위칭 전원 공급 장치와 선형 전원 공급 장치의 유사점 및 차이점

 

1. 고주파 스위칭 전원 공급 장치와 일반 전원 공급 장치의 차이점


일반 전원 공급 장치의 특성:


일반적으로 선형 전원 공급 장치이며 선형 전원 공급 장치는 레귤레이터 튜브가 선형 상태에서 작동하는 전원 공급 장치를 말합니다. 그러나 이것은 고주파 스위칭 전원 공급 장치와 다릅니다. 스위치 튜브(스위칭 전원 공급 장치에서 조정 튜브는 일반적으로 스위치 튜브라고 함)는 두 가지 상태로 작동합니다. 온 저항이 매우 작습니다. 오프 저항이 크다.


고주파 스위칭 전원 공급 장치의 특징:


고주파 스위칭 전원 공급 장치는 일반적으로 (펄스 폭 변조) PWM 제어 IC와 MOSFET으로 구성됩니다. 전력전자 기술의 발전과 혁신으로 스위칭 전원장치는 주로 소형, 경량, 고효율로 사용되며 거의 모든 전자기기에 적용되고 있어 그 중요성은 자명하다.


고주파수 스위치 모드 전원 공급 장치는 비교적 새로운 유형의 전원 공급 장치입니다. 고효율, 경량, 전압 승압 및 강압, 고출력 등의 장점이 있습니다. 그러나 회로가 스위칭 상태에서 작동하기 때문에 노이즈가 상대적으로 큽니다. 강압 스위칭 전원 공급 장치의 작동 방식에 대해 간략하게 설명하겠습니다.


회로는 스위치 K(실제 회로에서는 트랜지스터 또는 전계 효과 튜브), 프리휠링 다이오드 D, 에너지 저장 인덕터 L, 필터 커패시터 C 등으로 구성됩니다. 스위치가 닫히면 전원 공급 장치는 스위치 K와 인덕터 L을 통해 부하에 전류를 공급하고 인덕터 L과 커패시터 C에 전기 에너지의 일부를 저장합니다. 인덕터 L, 전류는 스위치가 켜진 후 상대적으로 천천히 증가합니다. 즉, 출력이 공급 전압 값에 즉시 도달할 수 없습니다. 일정 시간이 지나면 스위치가 꺼집니다. 인덕터 L의 자체 인덕턴스로 인해(인덕터의 전류가 관성 효과가 있다고 더 명확하게 가정할 수 있음) 회로의 전류는 일정하게 유지됩니다. 즉, 왼쪽에서 오른쪽으로 계속 흐르고 이 전류가 흐릅니다. 부하를 통해 접지에서 와이어가 반환되어 프리휠링 다이오드 D의 애노드로 흐르고 다이오드 D를 통해 흐른 다음 인덕터 L의 왼쪽 끝으로 반환되어 루프를 형성합니다. 출력 전압은 스위치가 닫히고 열릴 때를 제어하여 제어할 수 있습니다(예: PWM 펄스 폭 변조). 출력 전압을 일정하게 유지하기 위해 켜짐 및 꺼짐 시간을 제어하기 위해 출력 전압이 감지되면 전압 조정의 목적이 달성됩니다.


2. 고주파 스위칭 전원 공급 장치와 일반 전원 공급 장치의 유사점


비결은 전압 조정기가 있고 전압 조정을 위해 피드백 원리를 사용한다는 것입니다. 차이점은 고주파 스위칭 전원 공급 장치는 스위칭 튜브를 통해 조정되는 반면 일반 전원 공급 장치는 일반적으로 삼극관의 선형 이득 범위를 통해 조정된다는 것입니다.


반대로 스위칭 전원 공급 장치의 전력 소비는 적고 AC 전압의 적용 범위가 넓고 DC 출력의 리플 계수가 더 좋습니다.


일반적인 하프 브리지 스위칭 전원 공급 장치의 주요 작동 원리는 상부 브리지와 하부 브리지(주파수가 높을 때 스위칭 튜브는 VMOS임)의 스위칭 튜브가 하나씩 켜진다는 것입니다. 먼저 상부 브리지 스위치 튜브에서 전류가 흐르고 인덕턴스 코일의 저장 기능을 사용하여 전기 에너지를 수집합니다. 코일에서 상부 브리지의 스위치 튜브는 닫히고 하부 브리지의 스위치 튜브는 열립니다. 인덕터 코일과 커패시터는 외부에 전원을 계속 공급합니다. 그런 다음 아래쪽 스위치를 끄고 위쪽 스위치를 켜서 전류가 유입되도록 하는 과정을 반복합니다. 두 개의 인터럽터를 하나씩 켜고 꺼야 하므로 스위칭 전원 공급 장치라고 합니다.


선형 전원 공급 장치는 다릅니다. 스위치 동작이 없기 때문에 헤더 호스는 항상 배수됩니다. 너무 많으면 물이 새어 나옵니다. 이것은 일반적으로 일부 선형 전원 조절기 튜브가 많은 열을 발생시키고 전기 에너지의 무궁무진한 공급이 모두 열로 변환될 때 발생합니다. 이러한 관점에서 볼 때 선형 전원 공급 장치의 변환 효율은 매우 낮지만 열 발생이 높으면 구성 요소의 수명이 필연적으로 줄어들어 최종 사용 효과에 영향을 미칩니다.

 

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