Milyen tényezőket kell figyelembe venni a szabályozott tápegység kiválasztásakor
A mérnökök számára a kapcsolóüzemű tápegység kiválasztása olyan folyamat, amelyet minden alkalommal el kell végezni, amikor áramellátást terveznek. A felszínen ez egy választásos kérdés, de a végső kiválasztás előtt a mérnököknek számos tényezőt figyelembe kell venniük. Természetesen az első pillanatban gondoltunk rá. Ez költség kérdése lesz. A mai cikkben azt szeretném kifejteni, hogy a kapcsolóüzemű tápegység kiválasztásánál a költségek mellett néhány belső tényezőre is oda kell figyelnünk a legmegfelelőbb tápegység kiválasztásához.
A kapcsolóüzemű tápegységek kiválasztásával kapcsolatban számos szabályt kell figyelnünk és figyelembe kell vennünk. Például a biztosító vezeték névleges értéke 1A, ami a 25 fokos célértékre vonatkozik, de ha a berendezés 50 fokon működik, akkor a biztosítási vezeték névleges értéke 1A-nál is alacsonyabb lehet, és ezen a hőmérsékleten a tervezési tartaléknak kell lennie. nagyobb lesz kiválasztva. Ugyanígy az induktivitás 1mH-ja sem mindig 1mH, hanem 1kHz-en van, ha 1MHz-en használod, akkor a processzor által küldött 1mH induktivitás értéke nem 1mH, mert 1M-nél az induktivitás tekercs Elosztott kapacitást kezdetben nagy szerepet játszik, ami ellensúlyozza az induktivitás egy részét. Az IL=25dB szűrő beillesztési vesztesége MHz Rs/RL=50 ohm (forrásimpedancia és terhelési impedancia), de a gyakorlatban nehéz elérni azt az impedanciát, amely megfelel ennek a követelménynek. szűrő alkalmazás, így 25dB A beillesztési veszteség jelentősen csökken. Gyöngyök, kondenzátorok, diódák, ellenállások... mindegyiknek hasonló szabályai vannak. Beszéljünk a költségen kívüli kapcsolóüzemű tápegység kiválasztásának szabályairól. A teljesítménymoduloknak számos topológiája létezik, mint például a flyback, az előre, a push-pull, a half-bridge és a full-bridge, amelyek mindegyike bizonyos jellemző mutatókban jobb az eltérő elvek miatt.
Itt bemutatjuk néhány tipikus topológiai struktúra használati szabályait. Az első a flyback tápegység. A kapcsoló egyik ciklusában a töltési időszak alatt nincs kisülés. Emiatt a jellemző miatt nehéz kiváló időgazdálkodási és hullámzási jellemzőket elérni. Bár nagy energiatárolóval el lehet érni A kondenzátorok egy kicsit segítik a megoldást, de az elvi hiba végülis hibás, és az intelligencia hiánya kemény munkával pótolható, de pótolva és kritikus problémákkal szembesül nem tud leküzdeni egy bizonyos akadályt. A szivárgási induktivitás is nagy és egyéb problémák, de előnyei az egyszerű áramkör, az alacsony költség, a kis méret, nem kell hozzá mágneses visszaállító tekercs, és a bemeneti feszültség séma viszonylag széles. Éppen ezért a teljes áramellátási piac több mint 70 százalékát teszi ki.
Beszéljünk az áramellátási piacon más fontos kapcsolóüzemű tápegységek topológiai felépítéséről. Az előremenő tápegység kimeneti feszültség tranziens szabályozási jellemzői jobbak, terhelhetősége erősebb, de a hátrányai is nyilvánvalóak. Nagy energiatároló szűrőtekercset és szabadonfutó diódát használnak, nagy a térfogata, és magas a transzformátor primer tekercsének hátsó elektromotoros feszültsége. A kapcsolócsővel szembeni követelmények magasak (könnyen lebontható és megsérülhet). A push-pull tápegység áramának tranziens válaszsebessége nagyon magas, és a feszültség kimeneti jellemzői kiválóak. Az összes topológiai szerkezet közül ez egy kapcsolóüzemű tápegység, amely a legmagasabb kihasználtsággal rendelkezik, nincs mágneses fluxus szivárgása és egyszerű meghajtó áramkör. Hátránya azonban, hogy a két kapcsolókészüléknek nagy ellenállási feszültségre van szüksége; két primer tekercskészlet van, és a kis teljesítményű push-pull kapcsolós tápegység hátrányt jelent. Ha a két előremenő átalakító nem teljesen szimmetrikus vagy kiegyensúlyozott, akkor a több ciklus után felhalmozódott előfeszítő mágnesesség megteszi a mágneses magot, ami a nagyfrekvenciás transzformátor túlzott gerjesztőáramát eredményezi, és még a kapcsolócsövet is károsítja. A híd kapcsoló tápegység kimeneti teljesítménye nagyon nagy, a munkateljesítmény nagyon magas, a kapcsolócső ellenállási feszültsége viszonylag alacsony, és a transzformátor primer tekercsének csak egy tekercsre van szüksége. Hátránya, hogy alacsony a teljesítmény, lesz egy félvezető régió, és nagy a veszteség.
A fenti problémákat a topológiai struktúrájának inherens előnyei és hátrányai okozzák. Bár a tápmodult tekinthetjük fekete doboznak, erre is érdemes odafigyelnünk a tápegység kiválasztásánál. Az azonos funkciót megvalósító megoldások miatt az egyik könnyen, a másik pedig nagy erőfeszítéssel megvalósítható.






