A kapcsolóüzemű tápegység szerepéről
A lineáris szabályozó előnye, hogy a kapcsolóüzemű tápegység áramköréhez csak egy bemeneti kondenzátor, egy kimeneti kondenzátor és néhány visszacsatoló ellenállás szükséges a kimeneti feszültség szabályozásához. A lineáris szabályozó egy folyamatosan vezető tranzisztort köt sorba a bemenet és a kimenet között úgy, hogy annak áram-feszültség (iv) szabályozott egyenáramú kimenete a jellegzetes lineáris tartományban keletkezik (innen ered a név). Tehát a tranzisztorok kapcsolóüzemű tápegysége inkább változó ellenállásként működik, amely folyamatosan sok értékhez igazodik a megfelelő kimeneti feszültség fenntartása érdekében. Ez az egyszerű, sorosan beállított tranzisztoros szabályozó kapcsoló tápegység áramkör a következő: Itt ez az egyszerű emitter követő szabályozó kapcsoló tápegység áramkör egyetlen NPN tranzisztorból és egy DC előfeszítő feszültségből áll a kívánt kimeneti feszültség beállításához. Mivel az emitter követő áramkör egységnyi feszültségerősítéssel rendelkezik, a tranzisztor alapjára adott megfelelő előfeszítő feszültségnek köszönhetően az emitterből stabil kimenet érhető el.
A tranzisztor által biztosított áramerősítés miatt, ha Darlington tranzisztoros eszközt használnak, a kimeneti terhelési áram sokkal nagyobb lesz, mint az alapáram, és még mindig viszonylag magas. Ismételten, feltételezve, hogy a bemeneti feszültség elég magas a kívánt kimeneti feszültség eléréséhez, a kimeneti feszültséget a tranzisztor alapfeszültsége szabályozza, amely ebben a példában 5,7 volt, hogy a terhelésre körülbelül 5 voltos 5 V-os kimenetet állítson elő. átesik a tranzisztoron a bázis és az emitter között. Ekkor az alapfeszültség értékétől függően az emitter kimeneti feszültségének sok értéke nyerhető.
Mik a kapcsolóüzemű tápegység előnyei?
Sokan kapcsolóüzemű tápegységnek és kapcsolókonverternek nevezik. Ez lényegében egy nagyfrekvenciás áramátalakító eszköz és egy tápegység. Funkciója az, hogy különböző architektúrákat használjon a szintfeszültség átalakítására a felhasználó által igényelt feszültséggé vagy áramerősséggé. A kapcsolóüzemű tápegység bemenete többnyire váltóáramú (például hálózati) vagy egyenáramú tápegység, a kimenet pedig többnyire mechanikus berendezés, amely egyenáramú tápellátást igényel, például személyi számítógép, míg a kapcsolóüzemű tápegység a feszültséget és az áramot alakítja át kettő.
A nagy konverziós hatásfok a fő kapcsolóüzemű tápegység egyik előnye. A kapcsolóüzemű tápegység magas működési frekvenciája miatt kis méretű és könnyű transzformátor használható, így a kapcsolótáp mérete kisebb lesz, mint a lineáris tápegységé, súlya pedig viszonylag fény. Ha figyelembe vesszük a tápegység nagy hatásfokát, térfogatát és tömegét, a kapcsolóüzemű tápegység előnyei messze meghaladják a lineáris tápegységét. A kapcsolóüzemű tápegységek azonban viszonylag bonyolultak, a belső tranzisztorok gyakran kapcsolnak. Ha a kapcsolóáram továbbra is feldolgozás alatt áll, az zajt és elektromágneses interferenciát okozhat, amely közvetlenül érinti a többi berendezést. Ha a kapcsolóüzemű tápegységet nem speciálisan tervezték, előfordulhat, hogy teljesítménytényezője nem magas. Ezért a kapcsolóüzemű tápegységek tervezése és követelményei viszonylag magasak.






