Het verschil tussen hoogfrequente schakelvoeding en AC-schakelvoeding
De hoogfrequente schakelvoeding is ontworpen om de batterij op te laden terwijl de stroom aan de DC-belasting wordt geleverd. Als ze samen worden gecombineerd, is dit een DC -voedingsscherm. Het DC -voedingspaneel kan stroom bieden voor distributiebescherming, signaal, monitoring, noodverlichting en stroomonderbreker. Tegenwoordig begrijpen we voornamelijk de specifieke verschillen tussen hoogfrequente schakelvoedingen en AC-schakelvoedingen
1. Het belangrijkste verschil tussen hoogfrequente schakel DC-voeding en AC-schakelvoeding ligt in de vraag of er een verschil is in de huidige richting. De zogenaamde wisselstroom ligt in de afwisselende stroomcirculatie en de richting ervan verandert afwisselend. Ring Transformer is een AC -schakelvoeding en de uitgang van de transformator is niet onderverdeeld in positieve en negatieve polen, die vrij kunnen worden aangesloten.
2. Directe stroom verwijst naar een stroom waarvan de richting niet verandert in de loop van de tijd, maar waarvan de amplitude kan variëren. De bepaalde uitgangsstroom is ook een constante stroombron, zoals een schakelvoeding. Directe stroom wordt weergegeven door directe stroom of een rechte lijn, zoals DC12V -24 v. Hoge frequentie -schakelaar DC -voeding is verdeeld in positieve en negatieve polen. Als de verbinding wordt omgekeerd, wordt de voeding doorgebrand.
In feite kan een toroïdale transformator ook directe stroom bieden en vereist slechts één component - een gelijkrichterbrug - om aan de vereisten te voldoen. Soms worden meerdere filtercondensatoren toegevoegd om de voeding stabieler en ongestoord te maken.
3. Communicatie kan worden omgezet in directe stroom. Gewoonlijk worden computers, mobiele telefoons en andere apparaten rechtstreeks aangesloten op ac -power sockets, terwijl onze telefoons en computers DC -stroom gebruiken. Daarom zijn er twijfels omdat het Power Grid de wisselstroom gebruikt om elektriciteit te genereren en te verzenden.
4. Communicatie fluctueert sinusoïdaal op de tijdlijn en neemt toe van 0 naar de bovengrens en neemt vervolgens geleidelijk af van de bovengrens naar 0, en neemt vervolgens geleidelijk af van 0 naar de negatieve bovengrens en keert vervolgens terug naar 0. Onze elektronische componenten zoals telefoons en computers kunnen hoge en lage potentialen herkennen. Vanwege zijn sinusvormige fluctuaties genereert een wisselstroom hoge en lage potentialen, die de logische evaluatie van elektronische componenten tegenspreken.






