以下是一些提高線性電源效率的方法:電路設(shè)計(jì)優(yōu)化采用低壓差設(shè)計(jì):選擇低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO),這類穩(wěn)壓器在較低的輸入輸出電壓差下仍能穩(wěn)定工作,從而減少因電壓差而產(chǎn)生的功率損耗。如一些先進(jìn)的LDO芯片,在輸入電壓只比輸出電壓高零點(diǎn)幾伏的情況下就能正常穩(wěn)壓并保持較高效率。優(yōu)化預(yù)穩(wěn)壓電路:在輸入電源進(jìn)入線性調(diào)整元件之前,采用繼電器元件或可控硅元件對(duì)輸入的交流或直流電壓進(jìn)行預(yù)調(diào)整和初步穩(wěn)壓,降低線性調(diào)整元件的功耗,從而提高工作效率。增加脈寬調(diào)節(jié)模塊:在輸出回路上采用兩個(gè)功率MOS管串聯(lián)工作模式,并通過(guò)脈寬調(diào)節(jié)模塊控制,使串聯(lián)在回路上的MOS管的Vds電壓動(dòng)態(tài)維持不變,不會(huì)因輸出電壓降低而Vds線性增加,從而減少功率器件發(fā)熱,提高電源轉(zhuǎn)化效率。元器件選擇選用高效的調(diào)整管:選擇導(dǎo)通電阻低、開(kāi)關(guān)速度快的功率MOS管或其他高性能半導(dǎo)體器件作為調(diào)整管,可減少調(diào)整管在導(dǎo)通和截止過(guò)程中的能量損耗。使用低損耗的整流二極管和濾波電容:選擇正向壓降小的整流二極管,如肖特基二極管,可減少整流過(guò)程中的能量損失;線性與開(kāi)關(guān)電源結(jié)合設(shè)計(jì)出小型化輕巧可靠,輸入電壓范圍寬。山西線性電源材料區(qū)別
線性電源優(yōu)點(diǎn):輸出紋波小:線性電源的調(diào)整管工作在線性放大狀態(tài),能夠?qū)敵鲭妷哼M(jìn)行精細(xì)的調(diào)節(jié),輸出紋波通??梢钥刂圃诤艿偷乃剑话阍?mV以下,適用于對(duì)電源純凈度要求高的模擬電路,如精密儀器、音頻設(shè)備等。電壓穩(wěn)定性高:線性電源的輸出電壓穩(wěn)定性好,對(duì)電網(wǎng)電壓波動(dòng)和負(fù)載變化的適應(yīng)能力強(qiáng),能快速響應(yīng)并調(diào)整輸出電壓,確保輸出電壓的穩(wěn)定,為模擬電路提供穩(wěn)定的供電電壓,減少因電源電壓波動(dòng)而引起的電路性能變化。噪聲低:工作過(guò)程中產(chǎn)生的電磁干擾和噪聲較小,不會(huì)對(duì)模擬電路中的微弱信號(hào)產(chǎn)生明顯的干擾,有利于提高模擬電路的信號(hào)質(zhì)量和性能,特別適用于對(duì)噪聲敏感的模擬電路,如傳感器信號(hào)處理電路、低噪聲放大器等。電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:通常由變壓器、整流器、濾波器和穩(wěn)壓器等基本元件組成,電路設(shè)計(jì)和調(diào)試相對(duì)容易,成本較低,在一些對(duì)成本敏感、功率要求不高的模擬電路中應(yīng)用普及。缺點(diǎn):效率低:調(diào)整管始終工作在線性放大區(qū),會(huì)產(chǎn)生較大的功率損耗,效率一般在30%到50%左右體積大:線性電源參考價(jià)線性電源,低紋波輸出,為精密電了設(shè)備穩(wěn)定供電。
線性電源和開(kāi)關(guān)電源效率受溫度影響的具體數(shù)值較難確切給出,以下是大致的情況分析:線性電源一般來(lái)說(shuō),環(huán)境溫度在25℃左右時(shí),線性電源效率通常在40%到60%之間。當(dāng)溫度升高時(shí),效率可能會(huì)降低5%到20%左右,例如,在高溫環(huán)境下,若溫度升高30℃到50℃,原本50%效率的線性電源,效率可能會(huì)降至40%到45%左右。在低溫環(huán)境下,效率可能會(huì)降低3%到10%左右,如溫度降低20℃到30℃,效率可能從50%降至47%到45%左右。開(kāi)關(guān)電源開(kāi)關(guān)電源在常溫25℃時(shí),效率通常在70%到90%甚至更高。當(dāng)溫度升高時(shí),效率可能會(huì)降低3%到10%左右,比如,在高溫環(huán)境下,若溫度升高30℃到50℃,原本效率為85%的開(kāi)關(guān)電源,效率可能會(huì)降至82%到75%左右。在低溫環(huán)境下,效率可能會(huì)降低2%到8%左右,如溫度降低20℃到30℃,效率可能從85%降至83%到78%左右。
上海佳川線性電源結(jié)合開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)思路,設(shè)計(jì)的電源體積小重量輕,采用高頻開(kāi)關(guān)技術(shù)和先進(jìn)的電路設(shè)計(jì),使得變壓器等磁性元件體積大幅減小,同時(shí)內(nèi)部結(jié)構(gòu)緊湊,適合安裝在空間有限的電子設(shè)備中。輸入為交流電,常見(jiàn)的有110V或220V、380V交流電,經(jīng)過(guò)開(kāi)關(guān)電源轉(zhuǎn)換后輸出直流電,廣泛應(yīng)用于各種需要將市電轉(zhuǎn)換為直流電源的電子設(shè)備中。輸入為直流電,一般用于需要將一種直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓的場(chǎng)合,如在一些電池供電的設(shè)備中,將電池的電壓轉(zhuǎn)換為適合設(shè)備內(nèi)部電路工作的電壓。也可按產(chǎn)品需求提供特殊的直流或者交流輸入電壓,及交直流雙輸入電壓。線性電源通常提供2年的售后維修。
可行性方面技術(shù)基礎(chǔ)保障:隨著科技的不斷進(jìn)步,航天工藝在精度控制、可靠性驗(yàn)證等方面取得了巨大的突破。例如,先進(jìn)的數(shù)控加工技術(shù)、滿足批產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量一致性要求。通過(guò)采用數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù),精確生產(chǎn),為批產(chǎn)提供了技術(shù)支撐。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完善:航天產(chǎn)品批生產(chǎn)過(guò)程中,工藝標(biāo)準(zhǔn)化是重要基礎(chǔ)。將工藝過(guò)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范,包括工藝文件的編制、工藝流程的設(shè)定、工藝參數(shù)的確定等,使得批產(chǎn)過(guò)程有章可循,能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。制定了標(biāo)準(zhǔn)化的總裝工藝流程,每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。生產(chǎn)模式變革支持:從傳統(tǒng)的單件小批量手工生產(chǎn)向高度自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,為航天工藝批產(chǎn)創(chuàng)造了條件。電源散熱設(shè)計(jì)對(duì)線性電源的可靠性和穩(wěn)定性有哪些影響。哪里線性電源包括什么
線性電源確保輸入電壓與電源規(guī)格匹配,避免損壞設(shè)備。山西線性電源材料區(qū)別
輸出電壓電壓精度:不同的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電壓精度要求不同,如精密儀器、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等通常需要高精度的電壓輸出,一般要求誤差在±1%甚至更?。?。電壓穩(wěn)定性:線性電源的輸出電壓應(yīng)在不同的負(fù)載條件和輸入電壓波動(dòng)情況下保持穩(wěn)定。輸出電流比較大輸出電流:確定負(fù)載在正常工作和峰值情況下所需的最大電流。電流穩(wěn)定性:在負(fù)載電流發(fā)生變化時(shí),線性電源應(yīng)能快速響應(yīng)并保持輸出電流的穩(wěn)定。、輸出紋波和噪聲紋波電壓:紋波電壓是指輸出電壓中存在的周期性或非周期性的微小波動(dòng)。紋波電壓越小越好輸出保護(hù)功能過(guò)流保護(hù):當(dāng)輸出電流超過(guò)設(shè)定的比較大值時(shí),電源應(yīng)能及時(shí)檢測(cè)并采取保護(hù)措施,如切斷輸出或限制輸出電流,以防止線性穩(wěn)壓器和負(fù)載設(shè)備因過(guò)流而損壞。過(guò)壓保護(hù):在輸出電壓出現(xiàn)異常升高的情況時(shí),過(guò)壓保護(hù)電路應(yīng)能迅速動(dòng)作,將輸出電壓限制在安全范圍內(nèi)或切斷輸出,以保護(hù)負(fù)載設(shè)備不受過(guò)壓損壞。短路保護(hù):當(dāng)輸出端發(fā)生短路故障時(shí),電源應(yīng)能快速檢測(cè)到并進(jìn)入短路保護(hù)狀態(tài),避免短路電流過(guò)大而損壞電源和其他設(shè)備。山西線性電源材料區(qū)別