Introducció a la potència analògica
Font d'alimentació analògica: és a dir, la font d'alimentació del transformador, que es realitza pel nucli de ferro i la bobina. El nombre de voltes de la bobina determina la relació de voltatge entre els dos extrems. El paper del nucli de ferro és transmetre el camp magnètic canviant. Aquest camp magnètic canviant es transmet a la bobina secundària a través del nucli de ferro, i es genera una tensió induïda a la bobina secundària, de manera que el transformador realitza la transformació de tensió.
Desavantatges de la font d'alimentació analògica: la bobina i el nucli de ferro són conductors ells mateixos, de manera que s'escalfaran (pèrdua) a causa del corrent autoinductiu en el procés de conversió de la tensió, de manera que l'eficiència del transformador és molt baixa, generalment no més del 35 per cent.
L'aplicació de transformadors en amplificadors de potència d'equips d'àudio: els amplificadors de potència d'alta potència requereixen transformadors per proporcionar més potència de sortida. Aleshores, només amb l'augment del nombre de voltes de la bobina i l'augment del volum del nucli de ferro, l'augment del nombre de voltes i el volum del nucli de ferro augmentarà. Per tant, el transformador de l'amplificador d'alta potència ha de es farà molt gran, el que donarà lloc a: Feixuc i calorífic.
Introducció de la font d'alimentació commutada
Font d'alimentació de commutació: abans que el corrent entri al transformador, mitjançant la funció de commutació del transistor, la freqüència actual dels nostres 50 Hz habituals s'incrementa a desenes de milers de Hz. A una freqüència tan alta, la freqüència dels canvis del camp magnètic també arriba a desenes de milers de Hz. Aleshores, la bobina es pot reduir. La mateixa relació de conversió de tensió es pot obtenir pel nombre de voltes i el volum del nucli de ferro. A causa de la reducció del nombre de voltes de la bobina i del volum del nucli de ferro, la pèrdua es redueix molt. En general, l'eficiència de la font d'alimentació de commutació arriba al 90 per cent, i el volum es pot fer molt petit i la sortida és estable, de manera que les fonts d'alimentació de commutació tenen avantatges que són difícils d'aconseguir amb fonts d'alimentació analògiques.
(La font d'alimentació de commutació també té les seves pròpies deficiències, com ara la ondulació de la tensió de sortida i el soroll de commutació, la font d'alimentació lineal no té)
Equip d'àudio: aplicació de la font d'alimentació de commutació a l'amplificador de potència: els avantatges de la font d'alimentació de commutació s'han mostrat a la descripció de la font d'alimentació de commutació, de manera que fins i tot per als amplificadors d'alta potència, la font de commutació es pot fer de manera molt fina i compacta.
Introducció al poder digital
En aplicacions que són fàcils d'utilitzar i requereixen pocs canvis de paràmetres, els productes d'energia analògica són més avantatjoses, perquè la pertinència de les seves aplicacions es pot aconseguir mitjançant el curat de maquinari, mentre que en el cas de molts factors controlables, una resposta més ràpida en temps real i més. necessitats. En aplicacions complexes de sistemes d'alt rendiment on es requereix una gestió d'energia del sistema analògic, l'alimentació digital és més avantatjosa. A més, en el complex negoci multisistema, en comparació amb la font d'alimentació analògica, la font d'alimentació digital realitza diverses aplicacions mitjançant la programació de programari. La seva escalabilitat i reutilització permeten als usuaris canviar fàcilment els paràmetres de treball i optimitzar el sistema d'alimentació. També redueix el nombre de components perifèrics mitjançant la protecció i gestió de sobreintensitat en temps real.
En el complex negoci multisistema, en comparació amb la font d'alimentació analògica, la font d'alimentació digital realitza diverses aplicacions mitjançant la programació de programari. La seva escalabilitat i reutilització permeten als usuaris canviar fàcilment els paràmetres de treball i optimitzar el sistema d'alimentació. També redueix el nombre de components perifèrics mitjançant la protecció i gestió de sobreintensitat en temps real.
La font d'alimentació digital es pot controlar mitjançant DSP i MCU. Relativament parlant, la font d'alimentació controlada per DSP adopta un mètode de filtratge digital, que pot satisfer els complexos requisits de la font d'alimentació millor que la font d'alimentació controlada per MCU, amb una velocitat de resposta més ràpida en temps real i un millor rendiment de regulació de la tensió de la font d'alimentació.
Quins són els beneficis de l'energia digital
En primer lloc, és programable. Totes les funcions com ara comunicació, detecció, telemetria, etc. es poden realitzar mitjançant programació de programari. A més, les fonts d'alimentació digitals tenen un alt rendiment i fiabilitat, i són molt flexibles.
Interferència: entre digital i analògic al microordinador d'un sol xip, com que el senyal digital és un senyal de pols amb un ampli espectre, la interferència entre la part digital i la part analògica és principalment forta; No només la font d'alimentació digital i la font d'alimentació analògica estan separades, la connexió del filtre, en algunes ocasions d'alt requisit, com ara quan el convertidor AD dins d'algun microordinador d'un sol xip realitza una conversió AD, la part digital sovint es posa en un estat latent. , i la majoria de la lògica digital deixa de funcionar per evitar que formin la part analògica. interferència. Si la interferència és greu, fins i tot podeu utilitzar dues fonts d'alimentació per separat, generalment utilitzant inductors i condensadors per aïllar-los. També podeu connectar les fonts d'alimentació de les parts digitals i analògiques de tota la placa i utilitzar camins separats per connectar directament a les juntes de soldadura dels condensadors del filtre de la font d'alimentació. Si els requisits anti-interferències no són alts, també podeu connectar-los.






