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开关电源和普通电源有什么区别?

什么是开关电源

随着电力电子技术的进展和创新,开关电源技术也不断创新。 目前,开关电源以小型、轻量、高效率的特点广泛应用于许多电子设备,是当前电子信息产业快速进展中不可或缺的电源方式。

开关电源利用现代的功率电子技术,操纵开关管的接通和断开的时间比例,维持稳定的输出电压,开关电源由脉冲宽度调制( PWM )操纵IC和MOSFET构成。

开关电源是线性电源,其输入直接整流交流变为直流,通过高频振荡电路,通过开关管操纵电流的接通断开,形成高频脉冲电流。 在电感器(高频变压器)的援助下,输出稳定的低压直流。

变压器铁芯的大小和开关电源的工作频率的平方成反比,因此频率越高铁芯越小。 因此,可以大幅减小变压器,减轻电源的重量和体积。 其它,由于直流操纵,该电源的效率远高于线性电源。 这是为了节约能源,很受人们欢迎。 但也存在电路复杂、维护困难、电路污染严峻的缺点。 电源噪声大,不适用于某些低噪声电路。

开关电源的特点

开关电源一般由脉宽调制( PWM )操纵IC和MOSFET构成。 随着电力电子技术的进展和创新,目前开关电源主要以小型轻量、高效率的特点广泛应用于许多电子设备,其重要性已经明确。

开关电源的分类

根据开关器件和电路的连接方式,开关电源整体分为串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源3种。

其中,变压器式开关电源有推挽式、半桥、全桥等多种。 根据变压器的激励和输出电压的相位,分为正激式、反激式、单激式、双激式等种类。

开关电源和一般电源的区别

一般的电源一般是线性电源,线性电源是调整管工作的线性状态的电源。 开关管(在开关电源中,一般将调整管称为开关管)在接通、断开两种状态下工作。 导通-电阻小,截止-电阻大。 开关电源是一种比较新的电源。 具有效率高、重量轻、可升降、可降压、输出功率大等优点。 然而,在开关状态下电路不操作,因此噪声相对大。

例:降压型开关电源

简要介绍降压型开关电源的工作原理。 电路由开关(实际电路中为晶体管或场效应晶体管)、续流二极管、储能电感、平滑电容器等构成。

关闭开关后,电源通过开关、电感器向负载供电,将一部分电力储存在电感器和电容器中。 由于电感的自感,开关导通后,电流的增大变得缓慢,输出没有马上达到电源电压值。

一段时间之后,所述开关被关断,并且电路的电流不改变,并且继续从左至右流动,这取决于电感的自感作用(认为电感的电流具有惯性作用)。 该电流流过负载,从接地线返回,流过回流二极管的阳极,通过二极管返回电感的左端,形成了电路。

通过操纵开关的on/off时间( PWM——脉冲宽度调制),可以操纵输出电压。 通过检测输出电压,为了保持肯定的输出电压,可以操纵on、off的时间,实现稳定化。

通常电源和开关电源具有相同的电压调整管,根据反馈原理稳定,但开关电源通过开关管调整,通常电源通过晶体管的线性放大区域调整。 相比之下,开关电源功耗低,在交流电压中的应用范围广,输出直流纹波系数好,开关脉冲噪声是缺点。

常规半桥开关电源的主要工作原理是:上桥和下桥的开关管(频率高时,开关管为VMOS )交替导通,首先通过上桥的开关管流过电流,利用感应线圈的蓄积功能将电力集中到线圈中,最后闭合上桥的开关管,下桥的开关 通过打开下桥的开关管,打开上桥流过电流,依次开关两个开关管,称为开关电源。 线性电源的不同,因为没有打开开关,所以上水道一直在放水,错过了很多。 这是因为我们常见的线性电源的调整管的发热量大,不能使用的电力全部转换成热能。 从这个角度来看,线性电源的转换效率特别低,而且热量高的情况下,元件的寿命肯定会降低,影响最终的使用效果。

主要区别:工作方式

线性电源的功率调整管始终在放大区动作,流过的电流是连续的。 由于调整管具有大损耗的功率,需要大功率调整管,设置体积大的散热器,发热严峻,效率低,一般为40%~60% (也称为线性电源)。

线性电源的动作方式,从高压变为低压需要压力装置,一般有变压器、KX电源等,整流后输出直流电压。 这种体积也大、重、效率低、发热量也大,但也具有偏差小、调整率好、噪声小、模拟电路/各种放大器等优点。 开关电源由于其功率器件在开关状态下工作,在调节电压时能量临时积蓄在感应线圈中,因此损耗小,效率高,散热要求低,但对变压器和积蓄电感也要求高,必须用低损耗、导磁率高的材料制作。 变压器是一个小字。 总效率为80%~98%,开关电源效率高但体积小,和线性电源相比,脉动的电压电流调整率有肯定的折扣。

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