Analisis Prinsip Bekalan Kuasa Pensuisan (DC/DC)
1. Bekalan kuasa pensuisan: Ia adalah peranti penukaran kuasa frekuensi tinggi, yang terutamanya menggunakan peranti pensuisan elektronik kuasa (seperti transistor, tiub MOS, thyristor boleh dikawal, dll.), dan melalui litar kawalan, peranti pensuisan elektronik secara berkala "dihidupkan" Dan "matikan", biarkan peranti pensuisan elektronik kuasa melakukan modulasi nadi pada voltan input, untuk merealisasikan fungsi penukaran voltan dan pelarasan voltan keluaran dan penstabilan voltan automatik.
Kelebihan bekalan kuasa pensuisan: ① penggunaan kuasa yang rendah dan kecekapan tinggi. ②Saiz kecil dan ringan. ③ Pelbagai peraturan voltan.
Kehilangan punca bekalan kuasa pensuisan: ① kehilangan tiub pensuisan. ②Kearuhan dan kehilangan kapasiti. ③ Kehilangan tiub sekunder.
Analisis kehilangan bekalan kuasa pensuisan: Kecekapan bekalan kuasa pensuisan boleh mencapai lebih daripada 90 peratus, dan jika dioptimumkan dan direka dengan teliti, ia boleh mencapai lebih daripada 95 peratus. Ini sangat penting dalam keadaan di mana bateri digunakan sebagai sumber kuasa, seperti telefon bimbit dan dron kecil. Oleh itu, kualiti reka bentuk bekalan kuasa pensuisan secara langsung akan menjejaskan hayat bateri peranti.
(1) Kehilangan tiub pensuisan: Ini adalah kehilangan utama bekalan kuasa pensuisan, terutamanya termasuk kehilangan pensuisan dan kehilangan pengaliran. Oleh itu, tiub pensuisan dengan rintangan-on yang agak kecil harus dipilih sebagai komponen teras bekalan kuasa pensuisan sebanyak mungkin.
(2) Kearuhan dan kehilangan kemuatan: Kehilangan kearuhan terutamanya termasuk kehilangan rintangan DC, dan kehilangan kapasitansi terutamanya termasuk kehilangan arus kebocoran. Oleh itu, anda harus cuba memilih induktor dengan rintangan DC kecil dan komponen kapasitif dengan arus bocor yang kecil.
(3) Kehilangan diod: terutamanya termasuk kehilangan pengaliran dan kehilangan pensuisan. Oleh itu, anda harus cuba memilih diod dengan penurunan voltan pengaliran kecil dan masa pemulihan terbalik yang singkat, seperti diod Schottky atau diod pemulihan cepat.
Kedua, klasifikasi bekalan kuasa pensuisan:
Mengikut kaedah modulasi yang berbeza, ia boleh dibahagikan kepada dua jenis: modulasi lebar nadi (PWM) dan modulasi frekuensi nadi (PFM). Pada masa ini, modulasi lebar nadi (PWM) menduduki kedudukan dominan dalam menukar bekalan kuasa.
Mengikut mod sambungan tiub, ia boleh dibahagikan kepada tiga kategori: bekalan kuasa pensuisan siri, bekalan kuasa pensuisan selari dan bekalan kuasa pensuisan pengubah.
Mengikut voltan keluaran, ia boleh dibahagikan kepada dua jenis: bekalan kuasa pensuisan langkah ke bawah dan bekalan kuasa pensuisan rangsangan.
Mengikut jenis input dan output, ia boleh dibahagikan kepada empat jenis: AC-AC, DC-AC, AC-DC, dan DC-DC. Di sini, DC-DC terutamanya diperkenalkan.






