مزود الطاقة التبديل هو نوع جديد نسبيا من إمدادات الطاقة.
لديها مزايا عالية الكفاءة ، والوزن الخفيف ، والجهد القابل للتعديل ، وطاقة الناتج العالية. ومع ذلك ، نظرًا للدائرة التي تعمل في حالة التبديل ، تكون الضوضاء مرتفعة نسبيًا. من خلال الرسم البياني التالي ، دعونا نوضح بإيجاز مبدأ العمل لمصدر طاقة التبديل. كما هو موضح في الشكل ، تتكون الدائرة من المفتاح K (في الدوائر الفعلية ، وهي ترانزستور أو ترانزستور مؤثر في مجال الحقل) ، و Diode الحرة ، ومحث تخزين الطاقة L ، وتصفية المكثف C ، وما إلى ذلك. يزداد التيار ببطء نسبيًا بعد تشغيل المفتاح ، مما يعني أن الإخراج لا يمكن أن يصل على الفور إلى قيمة جهد مزود الطاقة. بعد فترة زمنية معينة ، يتم إيقاف التبديل ، وبسبب تأثير الحث الذاتي للمحث L (والذي يمكن اعتباره بوضوح تأثير الجمود للتيار في المحث) ، سيظل التيار في الدائرة دون تغيير ، أي أن يتدفق من اليسار إلى اليمين. يتدفق هذا التيار عبر الحمل ، ويعود من الأرض ، ويتدفق إلى الطرف الإيجابي للثنائي الحرة D ، ويمر عبر الصمام الثنائي D ، ويعود إلى الطرف الأيسر من المحث L ، وبالتالي تشكيل دائرة. من خلال التحكم في وقت إغلاق وافتتاح المفتاح (أي تعديل عرض النبض) ، يمكن التحكم في جهد الخرج. إذا تم التحكم في وقت التشغيل/الإيقاف عن طريق اكتشاف جهد الخرج للحفاظ على ثابت جهد الخرج ، يتم تحقيق الغرض من تثبيت الجهد.
أثناء إغلاق المفتاح ، يخزن المحث الطاقة ؛ أثناء فصل المفتاح ، يطلق المحث الطاقة ، لذلك يطلق على المحث L محث تخزين الطاقة. خلال الفترة التي يتم فيها إيقاف تشغيل المفتاح ، يكون الصمام الثنائي D مسؤولاً عن توفير مسار حالي للمحث L ، لذلك يسمى الصمام الثنائي D الصمام الثنائي الحرة.
في إمدادات طاقة التبديل العملية ، يتم استبدال Switch K بنقل ترانزستور أو ترانزستور مؤثر. عند إيقاف تشغيل المفتاح ، يكون التيار صغيرًا جدًا ؛ عند إغلاق المفتاح ، يكون الجهد منخفضًا جدًا ، لذا فإن قوة التدفئة U × سأكون صغيرًا جدًا. هذا هو السبب في الكفاءة العالية لمستلزمات طاقة وضع التبديل.






