+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

So sánh nguồn điện điều chỉnh tuyến tính và nguồn điện chuyển mạch

Oct 14, 2022

Cấu trúc bên trong của nguồn điện được điều chỉnh tuyến tính rất đơn giản, vòng phản hồi ngắn, do đó tiếng ồn nhỏ và phản ứng nhất thời nhanh (khi điện áp đầu ra thay đổi, bù nhanh). Nhưng vì chênh lệch điện áp giữa đầu vào và đầu ra đều rơi vào MOSFET nên hiệu suất của nó thấp. Do đó, bộ điều chỉnh tuyến tính thường được sử dụng trong các ứng dụng có dòng điện nhỏ và yêu cầu độ chính xác điện áp cao.

Bộ nguồn chuyển đổi có cấu trúc bên trong phức tạp, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhiễu điện áp đầu ra và vòng phản hồi của nó dài nên hiệu suất nhiễu của nó thấp hơn so với bộ nguồn điều chỉnh tuyến tính và phản ứng nhất thời của nó chậm. Tuy nhiên, theo cấu trúc của nguồn điện chuyển đổi, MOSFET ở hai trạng thái: bật hoàn toàn và tắt hoàn toàn. Ngoại trừ năng lượng tiêu thụ bởi MOSFET điều khiển và điện trở trong của MOSFET, tất cả năng lượng khác được sử dụng cho đầu ra (về mặt lý thuyết, L và C không được tiêu thụ). năng lượng, mặc dù thực tế không phải như vậy, những thứ này tiêu thụ một lượng nhỏ năng lượng).

Phần này làm rõ một số hiểu lầm về tín hiệu tốc độ cao.

1. Tốc độ cao nhìn vào cạnh tín hiệu, không phải tần số xung nhịp.

1) Nói chung, nếu tần số xung nhịp cao, cạnh tăng của tín hiệu sẽ nhanh, vì vậy chúng tôi thường coi chúng là tín hiệu tốc độ cao; nhưng điều ngược lại không nhất thiết đúng. Nếu tần số xung nhịp thấp, nếu cạnh tăng của tín hiệu vẫn nhanh, thì nó cũng nên được sử dụng. Coi nó như một tín hiệu tốc độ cao. Theo lý thuyết tín hiệu, sườn lên của tín hiệu chứa thông tin tần số cao (dùng biến đổi Fourier có thể tìm được biểu thức định lượng), do đó, một khi sườn lên của tín hiệu rất dốc, chúng ta nên coi nó là tín hiệu tốc độ. Nếu thiết kế không tốt, nó có khả năng tăng Cạnh quá chậm, có hiện tượng thừa, thiếu và rung. Ví dụ: tín hiệu I2C, ở chế độ cực nhanh, có tốc độ 1 MHz, nhưng thông số kỹ thuật của nó yêu cầu thời gian tăng hoặc giảm không quá 120ns! Thực sự có nhiều bảng mà I2C không thể vượt qua!

2) Do đó, chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến băng thông tín hiệu. Theo công thức thực nghiệm, mối quan hệ giữa băng thông và thời gian tăng (10 phần trăm ~90 phần trăm ) là Fw * Tr=3.5

2. Lựa chọn máy hiện sóng

1) Nhiều người chú ý đến tốc độ lấy mẫu của máy hiện sóng, nhưng không chú ý đến băng thông của máy hiện sóng. Nhưng thường thì băng thông của máy hiện sóng là một tham số quan trọng hơn. Một số người nghĩ rằng miễn là tốc độ mẫu của máy hiện sóng lớn hơn hai lần tần số xung nhịp tín hiệu, đây là một sai lầm lớn. Lý do của lỗi là sự hiểu sai về định lý lấy mẫu. Lấy mẫu Định lý 1 nói rằng khi tần số lấy mẫu lớn hơn hai lần băng thông tối đa của tín hiệu, tín hiệu ban đầu có thể được phục hồi hoàn hảo. Tuy nhiên, tín hiệu mà định lý lấy mẫu đề cập đến là tín hiệu bị giới hạn băng tần (băng thông bị giới hạn), điều này hoàn toàn không phù hợp với tín hiệu trong thực tế. Tín hiệu kỹ thuật số chung của chúng tôi, ngoại trừ đồng hồ, không định kỳ. Từ góc độ dài hạn, phổ tần số của chúng rộng vô hạn; để thu tín hiệu tốc độ cao, chúng không thể làm biến dạng các thành phần tần số cao của chúng quá nhiều. Số liệu băng thông máy hiện sóng có liên quan chặt chẽ với điều này. Do đó, mối quan tâm thực sự vẫn là độ méo cạnh tăng của tín hiệu thu được bằng máy hiện sóng nằm trong phạm vi chấp nhận được của chúng tôi.

2) Vậy loại máy hiện sóng băng thông cao nào phù hợp? Về mặt lý thuyết, tín hiệu được thu bởi máy hiện sóng với băng thông tín hiệu gấp 5 lần sẽ mất ít hơn 3 phần trăm tín hiệu gốc. Nếu yêu cầu tổn thất nhẹ hơn, có thể chọn máy hiện sóng cấp thấp hơn. Sử dụng máy hiện sóng với băng thông tín hiệu gấp 3 lần sẽ đủ cho hầu hết các yêu cầu. Nhưng đừng quên băng thông của đầu dò của bạn!


Voltage Regulator Stabilizer

Gửi yêu cầu