Inleiding tot het werkingsprincipe van gereguleerde stroomvoorziening
Het werkproces van de schakelende voeding is vrij eenvoudig te begrijpen. Bij de lineaire voeding mag de vermogenstransistor in lineaire modus werken. Anders dan bij de lineaire voeding zorgt de pWM-schakelende voeding ervoor dat de vermogenstransistor in de aan- en uit-toestand kan werken. In deze twee gevallen is het volt-ampère-product dat aan de vermogenstransistor wordt toegevoegd erg klein (wanneer deze is ingeschakeld, is de spanning laag en de stroom groot; wanneer deze is uitgeschakeld, is de spanning hoog en de stroom is klein)/Het volt-ampère-product op het voedingsapparaat is de vermogenshalfgeleiderverliezen op het apparaat. Vergeleken met lineaire voedingen wordt het efficiëntere werkproces van pWM-schakelende voedingen bereikt door te "hakken", dat wil zeggen door de ingangsgelijkspanning in een pulsspanning te hakken waarvan de amplitude gelijk is aan de amplitude van de ingangsspanning. De duty-cycle van de puls wordt aangepast door de controller van de schakelende voeding. Zodra de ingangsspanning in een AC-blokgolf is opgedeeld, kan de amplitude ervan via de transformator worden vergroot of verkleind. Door het aantal secundaire wikkelingen van de transformator te vergroten, kan het aantal uitgangsspanningsgroepen worden vergroot. Ten slotte worden deze AC-golfvormen gelijkgericht en gefilterd om de DC-uitgangsspanning te verkrijgen. Het belangrijkste doel van de controller is om de uitgangsspanning stabiel te houden, en het werkproces lijkt sterk op de lineaire vorm van de controller. Dit betekent dat de functionele blokken, de spanningsreferentie en de foutversterker van de controller zo kunnen worden ontworpen dat ze identiek zijn aan die van een lineaire regelaar. Het verschil tussen beide is dat de uitvoer van de foutversterker (foutspanning) door een spannings-/pulsbreedteconversie-eenheid gaat voordat de eindbuis wordt aangedreven. Er zijn twee belangrijke werkmodi voor het schakelen van voeding: voorwaartse conversie en boost-conversie. Hoewel er weinig verschil is in de rangschikking van hun onderdelen, variëren hun werkprocessen enorm, en elk heeft zijn eigen voordelen in specifieke toepassingen.
Classificatie van schakelende voedingen
Op het gebied van schakelende voedingstechnologie ontwikkelen mensen tegelijkertijd gerelateerde vermogenselektronische apparaten en schakelende frequentieconversietechnologie. De twee bevorderen elkaar wederzijds en bevorderen dat de schakelende voeding licht, klein, dun, weinig ruis, hoge betrouwbaarheid en ontwikkeling in de richting van anti-interferentie is. Schakelvoedingen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: AC/DC en DC/DC. Er zijn ook AC/ACDC/AC zoals omvormers en DC/DC-converters. Nu zijn ze modulair en zijn de ontwerptechnologie en het productieproces volwassen en volwassen in binnen- en buitenland. Standaardisatie wordt door gebruikers erkend, maar de modularisering van AC/DC stuit, vanwege zijn eigen kenmerken, op relatief complexe technische en procesproductieproblemen tijdens het modulariseringsproces. De structuren en kenmerken van de twee typen schakelende voedingen worden hieronder beschreven.






