Cơ sở lựa chọn cơ bản của nguồn điện chuyển mạch
Đầu tiên, cơ sở cơ bản để lựa chọn nguồn điện chuyển mạch
Phạm vi điện áp và dòng điện, là hai chỉ số dễ xác định nhất, miễn là mức tiêu thụ điện năng của mạch được tính theo mạch. Cũng cần xem xét việc kiểm tra các cực điện áp cung cấp cao và thấp.
Hầu hết nguồn điện cố định cho phép điện áp đầu ra ± 10% phạm vi thay đổi, nếu điều này không đủ để đáp ứng yêu cầu của mạch, đầu ra có thể được điều chỉnh hoặc cho phép phạm vi thay đổi lớn hơn trong nguồn điện.
Nếu cấp nguồn cho nguồn điện thiết bị kết hợp, thiết bị yêu cầu dòng điện tối đa từ 75% đến 90% bởi một nguồn điện, không đủ bộ phận có thể được kết nối với hai hoặc nhiều nguồn điện.
Thứ hai, việc mở rộng và an toàn của việc cung cấp điện chuyển mạch
1), hoạt động song song hoặc nối tiếp
Khi nguồn điện không thể đáp ứng được điện áp hoặc dải dòng điện yêu cầu, hai hoặc nhiều nguồn điện (hoặc các đầu ra khác nhau của cùng một nguồn điện) có thể được sử dụng song song hoặc nối tiếp. Ở chế độ hoạt động này, kết nối giữa bộ điều chỉnh điện áp và mạch điều khiển giữa các mô-đun nguồn điện vẫn tồn tại, ngoại trừ một nguồn điện được sử dụng làm bộ điều khiển chính và nguồn điện còn lại được sử dụng làm bên được điều khiển.
2), Bảo vệ quá tải
Bởi vì nguồn điện cung cấp cho các mạch khác nhau nên dòng điện của các mạch này có thể không xác định được, để tránh làm hỏng nguồn điện, cần phải đặt phạm vi của mạch bảo vệ.
Hầu như tất cả các bộ nguồn đều có các đặc điểm sau: khi vượt quá phạm vi đầu ra, đầu ra được duy trì ở giá trị đầu ra tối đa hoặc bộ nguồn sẽ tự tắt. Một số nguồn điện có thể lập trình, ngoài phạm vi đầu ra có thể lập trình, có thể tự động đặt loại đầu ra mà nguồn điện ổn định. Điều này có nghĩa là nguồn điện có thể tự động thay đổi từ nguồn điện áp không đổi sang nguồn dòng không đổi hoặc từ nguồn dòng sang nguồn điện áp không đổi khi điện áp hoặc dòng điện mà mạch ngoài yêu cầu vượt quá giới hạn đã đặt.
Việc thêm một diode bảo vệ vào nguồn điện sẽ ngăn ngừa hư hỏng do kết nối sai cực của nguồn điện bên ngoài. Cảm biến nhiệt còn có thể được sử dụng để ngăn chặn tình trạng nguồn điện bị cháy do nguồn điện liên tục hoạt động trong tình trạng quá tải hoặc làm mát không hiệu quả.
Thứ ba, tiềm năng cung cấp điện chuyển mạch gây ra thiệt hại cho nguyên nhân cốt lõi của bên trong
1), xung và tiếng ồn
Nguồn điện DC lý tưởng phải cung cấp DC thuần túy, tuy nhiên, luôn có một số nhiễu, chẳng hạn như dòng điện xung chồng lên nhau và dao động tần số cao trong cổng đầu ra của nguồn điện chuyển mạch. Hai loại nhiễu này kết hợp với chính nguồn điện do nhiễu đột biến tạo ra khiến nguồn điện không liên tục và trôi ngẫu nhiên.
2) Tính ổn định
Khi điện áp đường dây hoặc dòng điện tải thay đổi khuỷu tay, điện áp đầu ra của nguồn điện DC cũng sẽ tăng và giảm. Mức độ ổn định điện áp được xác định bởi các thông số của mạch ổn định điện áp, đó là công suất của tụ lọc và tốc độ giải phóng năng lượng.
Nếu nguồn điện tương đối ổn định được cung cấp cho nguồn điện thì chỉ cần ổn định điện áp tải cơ bản. Độ lớn của mức độ ổn định thường được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm của điện áp đầu ra khi không tải hoặc đầy tải hoặc giá trị của sự thay đổi điện áp.
3), trở kháng nội bộ
Điện trở trong của nguồn điện tương đối lớn đối với tải xét về hai điểm bất lợi, thứ nhất là không có lợi cho hoạt động của mạch điều chỉnh điện áp tải, bất lợi hơn là bất kỳ sự thay đổi nào trong dòng tải sẽ dẫn đến đầu ra nguồn DC của thăng trầm của sự thăng trầm này về kết quả kiểm tra tác động của cùng một xung với tác động của tiếng ồn do kết quả kiểm tra là hoàn toàn giống nhau.
4), chuyển đổi đáp ứng hoặc phục hồi tạm thời của nguồn điện
Kích thước của thời gian đáp ứng và phục hồi nhất thời của nguồn điện cho thấy tải đầu ra thay đổi đột ngột, mạch điều chỉnh nguồn điện để khôi phục khả năng điện áp bình thường của kích thước. Có hai tham số để hiệu chỉnh đáp ứng và phục hồi nhất thời của nguồn điện: một là khi tải thay đổi đột ngột khi đầu ra có giá trị sai lệch; thứ hai là phục hồi đầu ra về giá trị ban đầu của thời gian đã sử dụng. Vì mục đích đồng nhất, thường ở mức thay đổi tải 10%, độ lệch đầu ra so với điện áp cực đại với đầu ra là số miliampe được hiệu chỉnh, với đầu ra trở về giá trị bình thường của số milivolt được sử dụng để hiệu chỉnh thời gian hồi phục. Các nhà sản xuất khác sử dụng sự thay đổi lớn hơn của dòng tải để xác định thời gian phục hồi. Ví dụ, thời gian phục hồi về giá trị bình thường được đo bằng cách sử dụng dòng điện đầu ra thay đổi từ 50% đến 100%.






