ما هو تبديل التيار الكهربائي المنظم؟ ما هي الخصائص؟
يشير مصدر الطاقة المنظم الخطي إلى مصدر طاقة منظم يعمل فيه أنبوب المنظم في حالة خطية. لكنها مختلفة في تبديل التيار الكهربائي. يعمل أنبوب التبديل (في مصدر طاقة التبديل ، نسمي أنبوب الضبط عمومًا أنبوب التبديل) في حالتين من التشغيل والإيقاف: التشغيل - المقاومة صغيرة جدًا ؛ إيقاف - المقاومة صغيرة جدًا وكبيرة.
يعد تبديل مصدر الطاقة نوعًا جديدًا نسبيًا من مصدر الطاقة. لها مزايا الكفاءة العالية ، الوزن الخفيف ، التصعيد والتنحي ، وطاقة الإخراج الكبيرة. ومع ذلك ، نظرًا لأن الدائرة تعمل في حالة التبديل ، فإن الضوضاء تكون كبيرة نسبيًا. من خلال الشكل أدناه ، دعنا نتحدث بإيجاز عن مبدأ العمل لمزود طاقة التبديل التدريجي. كما هو موضح في الشكل ، تتكون الدائرة من المفتاح K (الترانزستور أو ترانزستور التأثير الميداني في الدائرة الفعلية) ، والصمام الثنائي الطليق D ، ومحث تخزين الطاقة L ، ومكثف المرشح C ، وما إلى ذلك. عند إغلاق المفتاح ، يزود مصدر الطاقة الطاقة للحمل من خلال المفتاح K والمحث L ، وتخزن جزءًا من الطاقة الكهربائية في المحث L والمكثف C. بسبب الحث الذاتي للمحاثة L ، بعد تشغيل المفتاح ، يزداد التيار ببطء ، أي أن الإخراج لا يمكن أن يصل إلى قيمة جهد إمداد الطاقة على الفور. بعد فترة زمنية معينة ، يتم إيقاف تشغيل المفتاح ، وبسبب الحث الذاتي للمحث L (يمكن المقارنة بصريًا أن التيار في المحرِّض له تأثير بالقصور الذاتي) ، سيبقى التيار في الدائرة بدون تغيير ، أي الاستمرار في التدفق من اليسار إلى اليمين. يتدفق هذا التيار عبر الحمل ، ويعود من السلك الأرضي ، ويتدفق إلى أنود الصمام الثنائي الحر D ، ويمر عبر الصمام الثنائي D ، ويعود إلى الطرف الأيسر للمحث L ، وبالتالي يشكل حلقة. من خلال التحكم في وقت غلق المفتاح وفتحه (مثل PWM - تعديل عرض النبض) ، يمكن التحكم في جهد الخرج. إذا تم التحكم في وقت التشغيل والإيقاف عن طريق الكشف عن جهد الخرج للحفاظ على ثبات جهد الخرج ، يتم تحقيق الغرض من تنظيم الجهد.
عندما يكون المفتاح مغلقًا ، يخزن المحرِّض الطاقة ؛ عند إيقاف تشغيل المفتاح ، يطلق المحرِّض طاقة ، لذلك يُطلق على المحرِّض L محاثة تخزين الطاقة. الصمام الثنائي D مسؤول عن توفير المسار الحالي للمحث L عند إيقاف تشغيل المفتاح ، لذلك يسمى الصمام الثنائي D الصمام الثنائي الحر.
في مصدر طاقة التحويل الفعلي ، يتم استبدال المفتاح K بصمام ثلاثي أو أنبوب تأثير المجال. عند إيقاف تشغيل المفتاح ، يكون التيار صغيرًا جدًا ؛ عندما يكون المفتاح مغلقًا ، يكون الجهد صغيرًا جدًا ، وبالتالي فإن طاقة التسخين U × I ستكون صغيرة جدًا. هذا هو السبب في أن تبديل إمدادات الطاقة ذو كفاءة عالية.






