Caractéristiques de travail de l'alimentation de commutation Sélection de l'alimentation de commutation

Mar 29, 2025

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Caractéristiques de travail de l'alimentation de commutation Sélection de l'alimentation de commutation

 

L'alimentation électrique de commutation est un type d'alimentation qui utilise la technologie de l'électronique d'alimentation moderne pour contrôler le rapport temps de l'angle et de l'éteinte du transistor de commutation, en maintenant une tension de sortie stable. L'alimentation de l'alimentation de commutation est généralement composée de CIR de contrôle de la largeur d'impulsion (PWM) IC et MOSFET. Le principe de travail d'une alimentation de commutation est que lorsque l'élément de commutation est à l'état de circuit ouvert, le courant dans le circuit ne peut pas s'écouler, ce qui entraîne une tension et une puissance nulles dans le circuit; Lorsque l'élément de commutation est à l'état fermé, le courant dans le circuit peut s'écouler, ce qui fait que la tension et la puissance du circuit atteignent les valeurs prédéterminées.


Par rapport aux alimentations linéaires, le coût des deux alimentations de commutation augmente avec l'augmentation de la puissance de sortie, mais leurs taux de croissance sont différents. Le coût d'une alimentation linéaire est en fait plus élevé que celui d'une alimentation de commutation à un certain point de puissance, qui est appelé le point d'inversion des coûts. Avec le développement et l'innovation de la technologie de l'électronique de puissance, la technologie des alimentations de commutation est constamment innovante, et ce point d'inversion des coûts évolue de plus en plus vers la fin de puissance à faible puissance, offrant un large espace de développement pour le changement d'alimentation.


Les caractéristiques de travail de l'alimentation en mode commutateur:
1. Petite taille et poids léger: En raison de l'absence de transformateurs de fréquence de puissance, le volume et le poids ne sont que 20-30% des alimentations linéaires.


2. Consommation de puissance faible et efficacité élevée: les transistors de puissance fonctionnent dans un état de commutation, de sorte que la consommation d'énergie sur le transistor est faible et l'efficacité de conversion est élevée, généralement 60-70%, tandis que les alimentations linéaires ont uniquement 30-40%.


3. Structure simple, haute fiabilité: facile à maintenir et le taux d'entraînement actuel peut être facilement atteint à un niveau relativement faible.


L'avantage d'une alimentation de commutation est qu'il peut contrôler rapidement et commodément l'interrupteur d'alimentation et peut économiser efficacement l'énergie. L'inconvénient est que les alimentations du mode commutateur ont une courte durée de vie et sont facilement affectées par des facteurs externes tels que l'humidité, la température, etc.


Sélection de l'alimentation de commutation:
1) Sélectionnez les spécifications de tension d'entrée appropriées;


2) Choisissez la bonne alimentation: Pour prolonger la durée de vie de l'alimentation, vous pouvez choisir un modèle avec une augmentation de 30% de la puissance de sortie nominale.


3) Considérons les caractéristiques de charge: si la charge est un moteur, une ampoule ou une charge capacitive, lorsque le courant est élevé lorsqu'il est alimenté, une source d'alimentation appropriée doit être sélectionnée pour éviter la surcharge. Si la charge est un moteur, le remblayage de tension doit être pris en compte lors de l'arrêt.


4) Il est nécessaire de considérer la température de l'environnement de travail de l'alimentation et s'il existe des dispositifs de refroidissement auxiliaires supplémentaires. Dans les alimentations de puissance avec des températures ambiantes excessivement élevées, il est nécessaire de réduire la production. La courbe de rétrécissement de la puissance de sortie par rapport à la température ambiante.


5) Sélectionnez chaque fonction en fonction des exigences d'application


6) Sélectionnez les règlements de sécurité requis et la certification de compatibilité électromagnétique (EMC).

 

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