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线性电源的设计
1、功率调整电路的设计
(1)调整管的选择
选用低内阻功率管作为调整管,可以降低调整管的损耗,线性高压电源价格,目前先进性能的功率管还是进口的,比如安森美等。
(2)调整管压差的设定
根据条件给功率调整管设计合适的压差,虽然第三代已经能够低至0.2V,但是还是要根据具体的电路和要求设计合适的压差,太低容易出现失控,太高功耗太大,线性高压电源供应商,设计合适的压差是一个很有重要的问题。
2、误差放大的设计
(1)物产放大器的选择
误差放大器的噪声,失调、速度等直接关系到电源的性能个成本,一个常用LM358几角钱,但是一个高精度、高速、低失调的放大器可能几十元上百元。
(2)误差放大器的补偿设计
为了使电源达到稳定且反应迅速的目的,运算放大器的选择至关重要,选好放大器以后面临的难题就是整个控制回路的稳定,可以在放大器上设计合适的补偿回路,取得一个稳定和响应速度的折中点!
3、电源基准的设计
(1)结构性的改进
电源基准如何做到既价格低廉又性能优越,是有很多要考虑和改进的地方,比如把电源基准供电由调整管前面改到后面,没有增加一分成本,可是性能却提升了很多!
(2)性能的提升
基准电源对于设备的精度和稳定性有着至关重要的作用,温度稳定性、时间稳定性等,是性能与成本的综合!
3、完善的保护电路设计
保护电路的设计至关重要,这一点对只学习课本不做工程的学术派相当的严重,因为保护电路一旦有点闪失,就会损坏真个电源系统,邯郸线性高压电源,因为用户的使用是不可控的,会有很多意外发生!
线性电源与开关电源的区别
俩者都是直流电源,线性电源适合输出线性直流电源,可在需要时大量使用。开关电源次之,它由具有高开关速度的变压器和以其重量为特征的开关管组成,具有轻重量,大容量,高输出质量,相控电原要求不高且电流非常大的优势。
线性电源的调节管在放大状态下工作,因此会产生大量热量并且效率较低(约35%)。需要一个庞大的散热器,也需要一个大功率的频率变换器。当要产生多组电压输出时当变压器较大时。
开关电源的控制管在饱和和截止状态下工作,因此发热量低,线性高压电源厂家,效率很高(超过75%),并且省去了大容量变压器。但是,开关电源的直流输出会叠加一个较大的纹波(在5 V输出时通常为50 mV),这可以通过在输出端并联一个齐纳二极管来改善。此外,由于中断器会产生较大的峰值噪声,因此必须串联磁珠以改善电路。相对而言,线性电源没有上述缺点,其纹波可以非常小(低于5 mV)。
尽量使用需要能效和安装体积的开关电源,并且在需要电磁干扰和功率纯度(例如电容泄漏检测)时经常使用线性电源。如果需要隔离电路,则现在主要使用DC-DC为隔离部分供电(根据其工作原理,DC-DC是开关电源)。开关电源中使用的高频变压器也会对风产生干扰
开关电源和线性电源的内部结构完全不同。顾名思义,开关电源具有开关功能。它使用可变占空比或频率转换方法来获得不同的电压。实现更加复杂。很大的优点是效率很高。超过90%的缺点是纹波和开关噪声大,适用于纹波和噪声要求不高的情况。虽然线性电源没有开关效果,并且是连续模拟控制的一部分,但其内部结构相对简单,芯片面积较小。成本低,优点是成本低,波噪声低,主要缺点是效率低。它们有自己的缺点,并且在使用上是互补的。
线性电源基本工作原理
线性电源主回路的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出高精度的直流电压源。线性稳压电源的优点是输出电压质量高、纹波小、不需要使用电感元件 。
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