Aplikasi pensuisan lembut dalam pensuisan bekalan kuasa
Pada masa ini, bekalan kuasa pensuisan digunakan secara meluas dalam hampir semua peralatan elektronik dengan ciri-ciri saiz kecil, ringan dan kecekapan tinggi, yang merupakan kaedah bekalan kuasa yang sangat diperlukan untuk perkembangan pesat industri maklumat elektronik masa kini. Ia merupakan bekalan kuasa yang amat diperlukan untuk perkembangan pesat industri maklumat elektronik masa kini.
Pensuisan keras dan pensuisan lembut dalam bekalan kuasa pensuisan adalah untuk menukar transistor. Pensuisan keras adalah untuk menghidupkan atau mematikan transistor pensuisan secara paksa tanpa mengira voltan atau arus pada transistor pensuisan. Apabila tiub pensuisan (antara longkang dan punca, atau antara pengumpul dan pemancar) voltan dan arus adalah besar, menukar tiub pensuisan, disebabkan pensuisan antara pensuisan keadaan tiub pensuisan (dari pengaliran ke pemotongan, atau dari pemotongan kepada pengaliran) mengambil masa jumlah masa tertentu, yang akan menyebabkan keadaan tiub pensuisan bertukar untuk tempoh masa tertentu, voltan dan arus terdapat persilangan di rantau ini, persilangan lebih disebabkan oleh kehilangan tiub pensuisan (kehilangan pensuisan tiub pensuisan) dengan pensuisan kekerapan, kehilangan pensuisan tiub pensuisan. Kehilangan pensuisan (kehilangan pensuisan tiub pensuisan) meningkat dengan cepat dengan peningkatan kekerapan pensuisan.
Dalam kes beban induktif, voltan pancang teraruh apabila transistor pensuisan dimatikan. Semakin tinggi frekuensi pensuisan, semakin cepat pemadaman, dan semakin tinggi voltan teraruh. Voltan ini ditambah pada kedua-dua hujung peranti pensuisan, yang boleh menyebabkan peranti rosak dengan mudah.
Dalam kes beban kapasitif, arus pancang pada saat menukar pengaliran transistor adalah tinggi. Oleh itu, apabila transistor pensuisan dihidupkan pada voltan yang sangat tinggi, semua tenaga yang disimpan dalam kapasitansi simpang transistor pensuisan akan dilesapkan dalam peranti dalam bentuk arus. Semakin tinggi frekuensi, semakin besar lonjakan arus hidup, yang boleh menyebabkan kerosakan terlalu panas pada tiub pensuisan.
Di samping itu, diod dalam litar penerus frekuensi tinggi menengah, dari pengaliran ke cut-off, terdapat tempoh pemulihan terbalik, transistor pensuisan dalam tempoh dihidupkan, ia adalah mudah untuk menghasilkan arus masuk yang besar. Jelas sekali, semakin tinggi frekuensi, semakin besar arus masuk, yang berbahaya kepada operasi selamat transistor pensuisan.
Akhirnya, dalam bekalan kuasa pensuisan yang digunakan untuk pensuisan keras, transistor pensuisan menjana gangguan elektromagnet yang serius. Apabila kekerapan meningkat dan di/dt dan du/dt dalam litar meningkat, gangguan elektromagnet yang dihasilkan juga meningkat. Apabila kekerapan meningkat dan di/dt dan du/dt dalam litar meningkat, EMI yang dihasilkan juga meningkat, menjejaskan operasi biasa bekalan kuasa pensuisan itu sendiri dan peralatan elektronik di sekelilingnya.
Masalah di atas secara serius menghalang peningkatan kekerapan operasi peranti pensuisan (transistor pensuisan dan diod penerus frekuensi tinggi). Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, penyelidikan teknologi pensuisan lembut telah menyediakan cara yang berkesan untuk mengatasi kecacatan di atas. Penyelidikan teknologi pensuisan lembut yang dijalankan dalam beberapa tahun kebelakangan ini menyediakan cara yang berkesan untuk mengatasi kecacatan di atas. Berbeza dengan prinsip pensuisan keras, proses pemadaman lembut yang ideal ialah arus turun kepada sifar dahulu, dan voltan naik perlahan-lahan ke nilai keadaan luar, supaya kehilangan pemadaman dikurangkan. Kerugian mematikan adalah lebih kurang sifar kerana arus telah menurun kepada sifar sebelum peranti dimatikan. Memandangkan arus telah menurun kepada sifar sebelum peranti dimatikan, masalah mematikan induktif diselesaikan. Proses menghidupkan lembut yang ideal ialah satu di mana voltan mula-mula turun kepada sifar dan arus naik perlahan-lahan ke nilai luar keadaan. Proses menghidupkan lembut yang ideal ialah voltan mula-mula turun kepada sifar, arus perlahan-lahan meningkat kepada nilai keadaan-hidup, jadi kehilangan hidup-hidup adalah lebih kurang sifar, voltan kapasitansi simpang peranti juga sifar, menyelesaikan hidup-hidup kapasitif masalah. Pada masa yang sama, proses pemulihan terbalik diod telah berakhir pada hidup, jadi masalah pemulihan terbalik diod tidak wujud.
Teknologi pensuisan lembut juga menyumbang kepada pengurangan tahap gangguan elektromagnet disebabkan oleh fakta bahawa transistor pensuisan mengalir pada voltan sifar dan dimatikan pada arus sifar, manakala diod pemulihan pantas juga dimatikan.
Pada masa yang sama diod pemulihan pantas juga lembut dimatikan, yang boleh mengurangkan di/dt dan du/dt peranti kuasa dengan ketara, dan dengan itu tahap EMI boleh dikurangkan.






