Úvod do analógového napájania
Analógové napájanie: to znamená napájanie transformátora, ktoré je realizované železným jadrom a cievkou. Počet závitov cievky určuje pomer napätia medzi dvoma koncami. Úlohou železného jadra je prenášať meniace sa magnetické pole. Toto meniace sa magnetické pole sa prenáša do sekundárnej cievky cez železné jadro a v sekundárnej cievke sa generuje indukované napätie, takže transformátor realizuje transformáciu napätia.
Nevýhody analógového napájacieho zdroja: Cievka a železné jadro sú samotné vodiče, takže sa zahrievajú (stratujú) v dôsledku samoindukčného prúdu v procese premeny napätia, takže účinnosť transformátora je veľmi nízka, vo všeobecnosti nie viac ako 35 percent.
Použitie transformátorov vo výkonových zosilňovačoch audio zariadení: výkonové zosilňovače s vysokým výkonom vyžadujú transformátory, aby poskytovali väčší výkon. Potom iba zvýšením počtu závitov cievky a zvýšením objemu železného jadra sa zvýši počet závitov a objem železného jadra. Preto musí transformátor vysokovýkonného zosilňovača byť veľmi veľké, čo povedie k: Ťažkopádne a výhrevné.
Zavedenie spínaného zdroja
Spínaný zdroj: Pred vstupom prúdu do transformátora sa prostredníctvom spínacej funkcie tranzistora zvýši prúdová frekvencia našich bežných 50HZ na desiatky tisíc Hz. Pri takejto vysokej frekvencii dosahuje frekvencia zmien magnetického poľa aj desiatky tisíc Hz. Potom môže byť cievka zmenšená. Rovnaký prevodný pomer napätia možno získať počtom závitov a objemom železného jadra. Vďaka zníženiu počtu závitov cievky a objemu železného jadra sa straty výrazne znížia. Vo všeobecnosti účinnosť spínaného napájacieho zdroja dosahuje 90 percent a objem môže byť veľmi malý a výstup je stabilný, takže spínacie zdroje majú výhody, ktoré je ťažké dosiahnuť s analógovými zdrojmi napájania.
(Spínaný zdroj má aj svoje nedostatky, ako zvlnenie výstupného napätia a šum pri spínaní, lineárny zdroj nemá)
Audio výbava-aplikácia spínaného zdroja vo výkonovom zosilňovači: Výhody spínaného zdroja boli ukázané v popise spínaného zdroja, takže aj pre výkonové zosilňovače je možné spínané napájanie vykonať veľmi jemne a kompaktne.
Úvod do digitálnej energie
V aplikáciách, ktoré sa ľahko používajú a vyžadujú si málo zmien parametrov, sú výhodnejšie analógové napájacie produkty, pretože vhodnosť ich aplikácií možno dosiahnuť hardvérovým vytvrdzovaním, zatiaľ čo v prípade mnohých kontrolovateľných faktorov rýchlejšia odozva v reálnom čase atď. potreby. V komplexných aplikáciách s vysokým výkonom, kde sa vyžaduje správa napájania analógového systému, je výhodnejšie digitálne napájanie. Navyše, v komplexnom multisystémovom biznise, v porovnaní s analógovým napájaním, digitálny napájací zdroj realizuje rôzne aplikácie prostredníctvom programovania softvéru. Jeho škálovateľnosť a opätovná použiteľnosť umožňuje používateľom jednoducho meniť pracovné parametre a optimalizovať systém napájania. Znižuje tiež počet periférnych komponentov vďaka nadprúdovej ochrane a správe v reálnom čase.
V komplexnom multisystémovom biznise v porovnaní s analógovým napájaním realizuje digitálny napájací zdroj rôzne aplikácie prostredníctvom programovania softvéru. Jeho škálovateľnosť a opätovná použiteľnosť umožňuje používateľom jednoducho meniť pracovné parametre a optimalizovať systém napájania. Znižuje tiež počet periférnych komponentov vďaka nadprúdovej ochrane a správe v reálnom čase.
Digitálny napájací zdroj je možné ovládať pomocou DSP a MCU. Relatívne povedané, napájací zdroj riadený DSP využíva metódu digitálneho filtrovania, ktorá dokáže splniť komplexné požiadavky na napájanie lepšie ako napájací zdroj riadený MCU, s rýchlejšou rýchlosťou odozvy v reálnom čase a lepším výkonom regulácie napätia napájacieho zdroja.
Aké sú výhody digitálnej energie
V prvom rade je to programovateľné. Všetky funkcie ako komunikácia, detekcia, telemetria atď. môžu byť realizované softvérovým programovaním. Digitálne napájacie zdroje majú navyše vysoký výkon a spoľahlivosť a sú veľmi flexibilné.
Interferencia: Medzi digitálnym a analógovým v jednočipovom mikropočítači, pretože digitálny signál je pulzný signál so širokým spektrom, je rušenie medzi digitálnou časťou a analógovou časťou hlavne silné; nielenže je digitálny napájací zdroj a analógový napájací zdroj oddelené, pripojenie filtra, v niektorých prípadoch s vysokými požiadavkami, napríklad keď AD prevodník vo vnútri niektorého jednočipového mikropočítača vykonáva AD konverziu, digitálna časť je často uvedená do nečinného stavu a väčšina digitálnej logiky prestane fungovať, aby im zabránila vytvoriť analógovú časť. rušenie. Ak je rušenie vážne, môžete dokonca použiť dva napájacie zdroje oddelene, zvyčajne pomocou induktorov a kondenzátorov na ich izoláciu. Môžete tiež spojiť napájacie zdroje digitálnej a analógovej časti celej dosky dohromady a použiť samostatné cesty na priame pripojenie k spájkovacím spojom filtračných kondenzátorov napájacieho zdroja. Ak nie sú požiadavky na rušenie vysoké, môžete ich tiež spojiť.






