스위칭 전원 공급 장치는 비교적 새로운 유형의 전원 공급 장치입니다.
고효율, 경량, 조절 가능한 전압 및 높은 출력 전력의 장점이 있습니다. 그러나 스위치 상태에서 작동하는 회로로 인해 노이즈가 비교적 높습니다. 다음 다이어그램을 통해 스텝 다운 전환 전원 공급 장치의 작동 원리를 간략하게 설명해 봅시다. 그림에서 볼 수 있듯이 회로는 스위치 K (실제 회로에서 트랜지스터 또는 필드 효과 트랜지스터), 프리 휠링 다이오드 D, 에너지 저장 인덕터 L, 필터링 커패시터 C 등으로 구성됩니다. 스위치가 닫히면 전원 공급 장치는 스위치 k 및 유도기 L에 전원 공급 장치를 전원으로 전원으로 전원으로 전원을 공급하고 전력 공급 장치 L 및 CAPACOTOR L에 전원을 공급합니다. 스위치가 켜진 후 전류가 비교적 느리게 증가합니다. 즉, 출력이 즉시 전원 공급 장치 전압 값에 도달 할 수 없습니다. 일정 기간이 지나면 스위치가 꺼지고, 인덕터 L (인덕터 내 전류의 관성 효과로 생생하게 고려 될 수 있음)의 자체 인덕턴스 효과로 인해 회로의 전류는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 즉, 왼쪽에서 오른쪽으로 계속 흐릅니다. 이 전류는 하중을 통해 흐르고,지면에서 돌아오고, 프리 휠링 다이오드 D의 양의 단자로 흐르고, 다이오드 D를 통과하고, 인덕터 L의 왼쪽 끝으로 돌아와서 회로를 형성한다. 스위치의 마감 및 개방 시간을 제어함으로써 (예 : PWM- 펄스 폭 변조) 출력 전압을 제어 할 수 있습니다. 출력 전압을 일정하게 유지하기 위해 출력 전압을 감지하여 온/오프 시간이 제어되는 경우, 전압 안정화의 목적이 달성됩니다.
스위치가 폐쇄되는 동안 인덕터는 에너지를 저장합니다. 스위치 연결이 끊어지는 동안 인덕터는 에너지를 방출하므로 인덕터 L을 에너지 저장 인덕터라고합니다. 스위치가 꺼지는 기간 동안 다이오드 D는 인덕터 L에 대한 전류 경로를 제공하는 책임이므로 다이오드 D를 프리 휠링 다이오드라고합니다.
실제 스위칭 전원 공급 장치에서 스위치 K는 트랜지스터 또는 필드 효과 트랜지스터로 대체됩니다. 스위치가 꺼지면 전류가 매우 작습니다. 스위치가 닫히면 전압이 매우 낮으므로 가열 전력 u × I는 매우 작습니다. 이것이 스위치 모드 전원 공급 장치의 고효율의 이유입니다.
