线性电源工作原理
线性电源主回路的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出的直流电压源,1、电源变压器及整流:将380V的交流电变换成所需的直流电;2、预稳压电路:采用继电器元件或可控硅元件对输入的交流或直流电压进行
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线性电源工作原理
线性电源主回路的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出的直流电压源,1、电源变压器及整流:将380V的交流电变换成所需的直流电;2、预稳压电路:采用继电器元件或可控硅元件对输入的交流或直流电压进行预调整和初步稳压,从 而降低线性调整元件的功耗,提高工作效率.并确保输出电压源和高稳定;3、线性调整元件:对滤波后的直流电压进行精细调整,使输入电压达到所需要的值和精度要求;4、滤波电路:对直流电源的脉动波,干扰,噪声进行很大限度的阻止,和吸收,从而保证直流电源的输出电压低纹波、低噪声、低干扰;5、单片机控制系统:单片微处理控制器对检测到的各种信号进行比较、判断、计算、分析等处理后,再发出相应的控制指令使直流稳压电源整体稳压系统工作正常、可靠、协调;6、辅助电源及基准电压源:为直流稳压系统提供的基准电压源及电子电路工作所需要的电源;7、电压取样及电压调节:检测直流稳压电源输出电压值及设定调节直流稳压电源的输出电压值;8、比较放大电路:将直流稳压电源的输出电压值与基准源的电压进行比较取得误差电压信号后,进行放大反馈及控制线性调整元件而保证输出电压稳定;9、电流检测电路:取得直流稳压电源输出电流值,作限流或保护控制的信息;10、驱动电路:为驱动可执行元件而设置的功率放大电路;11、显示器:直流稳压电源输出电压值及输出电流值的显示
线性电源与开关电源的区别
俩者都是直流电源,线性电源适合输出线性直流电源,可在需要时大量使用。开关电源次之,它由具有高开关速度的变压器和以其重量为特征的开关管组成,具有轻重量,大容量,高输出质量,相控电原要求不高且电流非常大的优势。
线性电源的调节管在放大状态下工作,因此会产生大量热量并且效率较低(约35%)。需要一个庞大的散热器,也需要一个大功率的频率变换器。当要产生多组电压输出时当变压器较大时。
开关电源的控制管在饱和和截止状态下工作,因此发热量低,效率很高(超过75%),并且省去了大容量变压器。但是,开关电源的直流输出会叠加一个较大的纹波(在5 V输出时通常为50 mV),这可以通过在输出端并联一个齐纳二极管来改善。此外,由于中断器会产生较大的峰值噪声,因此必须串联磁珠以改善电路。相对而言,线性电源没有上述缺点,其纹波可以非常小(5 mV)。
尽量使用需要能效和安装体积的开关电源,并且在需要电磁干扰和功率纯度(例如电容泄漏检测)时经常使用线性电源。如果需要隔离电路,则现在主要使用DC-DC为隔离部分供电(根据其工作原理,DC-DC是开关电源)。开关电源中使用的高频变压器也会对风产生干扰
开关电源和线性电源的内部结构完全不同。顾名思义,开关电源具有开关功能。它使用可变占空比或频率转换方法来获得不同的电压。实现更加复杂。很大的优点是效率很高。超过90%的缺点是纹波和开关噪声大,适用于纹波和噪声要求不高的情况。虽然线性电源没有开关效果,并且是连续模拟控制的一部分,但其内部结构相对简单,芯片面积较小。成本低,优点是成本低,波噪声低,主要缺点是效率低。它们有自己的缺点,并且在使用上是互补的。
线性稳压电源的组成
电源变压器将来自电网的交流输入电压(例如220V,50Hz)变换为较低的交流电压(例如9V、12V、15V等)。电源变压器通常有两个或两个以上的绕组,其中接交流电源的绕组叫初级绕组,其余的绕组叫次级绕组。初级绕组和次级绕组在电气上是绝缘的,因此,电源变压器在电压幅度变换的同时,实现了与电网电气隔离的作用。电源变压器也称为工频变压器,其工作频率为50Hz或60Hz,体积较大,比较笨重。
整流电路是通过具有单向导电性能的半导体二极管,将正负交替