Explication détaillée des cinq caractéristiques de l'alimentation stabilisée en tension
1. Consommation de puissance faible et grande efficacité. Dans le circuit d'alimentation de commutation et de stabilisation, le transistor V fonctionne alternativement dans les états de commutation conducteurs de marche et de coupure sous le signal d'excitation, avec une vitesse de conversion rapide et une fréquence d'environ 50 kHz. Dans certains pays technologiquement avancés, il peut atteindre plusieurs centaines ou près de 1000 kHz. Cela rend la consommation d'énergie du transistor de commutation V très faible, et l'efficacité de l'alimentation peut être considérablement améliorée, avec une efficacité allant jusqu'à 80%
2. Petite taille et poids léger. À partir du diagramme schématique de l'alimentation stabilisée en mode commutateur, on peut voir clairement qu'aucun transformateur de fréquence de puissance volumineux n'est utilisé ici. En raison de la réduction significative de la puissance dissipée sur le tube de réglage V, un dissipateur de chaleur plus grand a été omis. En raison de ces deux raisons, la taille et le poids des alimentations stabilisées en mode commutateur sont faibles.
3. Plage de régulation de tension large. La tension de sortie d'une alimentation régulée de commutateur est ajustée par le cycle de service du signal d'excitation, et les modifications de la tension du signal d'entrée peuvent être compensées par modulation de fréquence ou modulation de largeur. De cette façon, il peut toujours assurer une tension de sortie relativement stable même lorsque la tension du réseau électrique change considérablement. Ainsi, la plage de régulation de tension des alimentations du mode commutateur est très large et l'effet de régulation de tension est très bon. De plus, il existe deux méthodes pour modifier le cycle de service: modulation de largeur d'impulsion et modulation de fréquence. De cette façon, les alimentations stabilisées en mode Switch ont non seulement l'avantage d'une large gamme de régulation de tension, mais ont également de nombreuses méthodes pour atteindre la régulation de la tension. Les concepteurs peuvent choisir de manière flexible différents types d'alimentation stabilisé en mode commutateur en fonction des exigences des applications pratiques.
4. L'efficacité du filtrage est considérablement améliorée, entraînant une réduction significative de la capacité et du volume du condensateur de filtrage. La fréquence de fonctionnement des alimentations stabilisées en mode commutateur est actuellement essentiellement 50 kHz, ce qui est 1000 fois plus élevé que celui des alimentations stabilisées linéaires. Cela augmente l'efficacité de filtrage des aliments rectifiés de près de 1000 fois. Même en utilisant une rectification de demi-onde, suivie du filtrage des condensateurs, l'efficacité a été augmentée de 500 milliards de fois. À la même tension de sortie d'ondulation, lors de l'utilisation d'une alimentation stabilisée en mode commutateur, la capacité du condensateur de filtrage n'est que 1 / 500-1 / 1000 de celle dans une alimentation linéaire stabilisée
5. Les formes de circuit sont flexibles et diverses. Par exemple, il existe des types auto-excités et excités séparément, des types de modulation de largeur et de modulation de fréquence, des types à fin et à double extrémité, etc. Les concepteurs peuvent tirer parti des forces de différents types de circuits pour concevoir des alimentations stabilisées en mode commutateur qui peuvent répondre à différents scénarios d'application.






