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La différence essentielle entre l'alimentation à découpage et l'alimentation linéaire

Mar 29, 2023

La différence essentielle entre l'alimentation à découpage et l'alimentation linéaire

 

1. L'alimentation à découpage convertit le courant continu en courant d'impulsion haute fréquence, stocke l'énergie électrique dans des composants d'inductance et de capacité, et utilise les caractéristiques d'inductance et de capacité pour libérer de l'énergie électrique selon des exigences prédéterminées pour modifier la tension ou le courant de sortie ; l'alimentation linéaire n'a pas de composants d'impulsion et de stockage à haute fréquence, qui utilisent les caractéristiques linéaires des composants pour réagir instantanément et contrôler l'entrée pour obtenir une tension et un courant stables lorsque la charge change.


2. L'alimentation à découpage peut réduire ou augmenter la tension; l'alimentation linéaire ne peut que descendre.


3. L'alimentation à découpage a un rendement élevé; l'alimentation linéaire a un faible rendement.


4. La vitesse de contrôle de l'alimentation linéaire est rapide et l'ondulation est faible ; l'ondulation de l'alimentation à découpage est importante.


Le principe de fonctionnement principal de l'alimentation à découpage est que les tubes MOS du pont supérieur et du pont inférieur sont allumés à tour de rôle. Tout d'abord, le courant circule à travers le tube MOS du pont supérieur et la fonction de stockage de la bobine est utilisée pour accumuler de l'énergie électrique dans la bobine. Enfin, le tube MOS du pont supérieur est éteint et le pont inférieur est allumé. Le tube MOS, la bobine et le condensateur du pont alimentent en continu l'extérieur. Ensuite, éteignez le tube MOS du pont inférieur, puis allumez le pont supérieur pour laisser entrer le courant, et répétez ceci, car les tubes MOS doivent être allumés et éteints à tour de rôle, c'est ce qu'on appelle une alimentation à découpage.


L'alimentation linéaire est différente. L'alimentation à régulation linéaire (LDO) change et contrôle sa tension et son courant de sortie en modifiant le degré de conduction du transistor. Dans l'alimentation régulée linéaire (LDO), le transistor équivaut à une résistance variable. , connectés en série dans le circuit d'alimentation. Puisqu'il n'y a pas d'interrupteur pour intervenir, la conduite d'eau supérieure a évacué de l'eau. S'il y a trop d'eau, elle fuira. C'est ce que l'on voit souvent dans certaines alimentations linéaires. Le tube MOS génère beaucoup de chaleur et l'énergie électrique inépuisable est entièrement convertie en énergie thermique. De ce point de vue, l'efficacité de conversion de l'alimentation linéaire est très faible, et lorsque la chaleur est élevée, la durée de vie des composants est vouée à diminuer, affectant l'effet d'utilisation finale. Cela dit, la différence entre une alimentation à découpage et une alimentation linéaire réside principalement dans leur fonctionnement.


Le dispositif d'alimentation de l'alimentation linéaire fonctionne dans un état linéaire, c'est-à-dire que le dispositif d'alimentation fonctionne toujours dès qu'il est utilisé, ce qui entraîne une faible efficacité de fonctionnement, généralement à 50 % ~ 60 %, et il faut dire que c'est une alimentation très linéaire. Le mode de fonctionnement de l'alimentation linéaire nécessite de disposer d'un dispositif de tension pour passer de la haute tension à la basse tension. Généralement, il s'agit d'un transformateur, et il en existe d'autres comme l'alimentation KX, qui redresse et délivre ensuite une tension continue. En conséquence, son volume est important, lourd, peu efficace et génère beaucoup de chaleur. Il a aussi ses avantages : petite ondulation, bon taux de réglage et petites interférences externes. Convient aux circuits analogiques, divers amplificateurs, etc.


Tous les régulateurs utilisent la rétroaction (Feedback) pour stabiliser la tension de sortie. La tension de sortie est échantillonnée via un diviseur de résistance (Figure 6) et ce signal divisé est renvoyé à une entrée de l'amplificateur d'erreur. L'autre entrée de l'amplificateur d'erreur est connectée à une tension de référence, et l'amplificateur d'erreur ajustera la sortie pour conduire Le courant de sortie du transistor de passage est utilisé pour maintenir la sortie stable de la tension continue.

 

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