Sursă de alimentare cu modul comutat (SMPS)

Autor: Louise Ward
Data Creației: 4 Februarie 2021
Data Actualizării: 1 Iulie 2024
Anonim
Despre sursa de alimentare in comutatie / SMPS, studiu pe un alimentator de 12v 3A, Partea I
Video: Despre sursa de alimentare in comutatie / SMPS, studiu pe un alimentator de 12v 3A, Partea I

Conţinut

Definiție - Ce înseamnă sursa de alimentare în modul comutat (SMPS)?

O sursă de alimentare în regim de comutare (SMPS) este un circuit electronic care transformă alimentarea folosind dispozitive de comutare care sunt pornite și oprite la frecvențe înalte, și componente de stocare, cum ar fi inductoare sau condensatoare, pentru a alimenta energie atunci când dispozitivul de comutare nu este în conducere stat.


Sursele de alimentare cu comutare au o eficiență ridicată și sunt utilizate pe scară largă într-o varietate de echipamente electronice, inclusiv computere și alte echipamente sensibile care necesită alimentare electrică stabilă și eficientă.

O sursă de alimentare în regim de comutare este, de asemenea, cunoscută ca o sursă de alimentare în regim de comutare sau o sursă de alimentare în modul de comutare.

O introducere în Microsoft Azure și Microsoft Cloud | În acest ghid, veți afla despre ce este vorba despre cloud computing și despre cum Microsoft Azure vă poate ajuta să migrați și să conduceți afacerea din cloud.

Techopedia explică sursa de alimentare în modul comutat (SMPS)

Sursele de alimentare cu regim comutat sunt clasificate în funcție de tipul tensiunilor de intrare și ieșire. Cele patru mari categorii sunt:

  • AC la curent continuu
  • DC la DC
  • DC la AC
  • AC la AC

O sursă de bază izolată de curent alternativ la curent alternativ cu curent continuu constă din:


  • Redresor de intrare și filtru
  • Inverter format din dispozitive de comutare, cum ar fi MOSFET-uri
  • Transformator
  • Redresor de ieșire și filtru
  • Circuitul de feedback și control

Alimentarea cu curent continuu de la un redresor sau baterie este alimentată la invertor unde este pornită și oprită la frecvențe înalte între 20 KHz și 200 KHz prin comutarea MOSFET sau tranzistoarele de alimentare. Impulsurile de înaltă frecvență de la invertor sunt alimentate la înfășurarea primară a transformatorului, iar ieșirea secundară de curent alternativ este rectificată și netezită pentru a produce tensiunile de curent continuu necesare. Un circuit de feedback monitorizează tensiunea de ieșire și solicită circuitului de control să ajusteze ciclul de funcționare pentru a menține ieșirea la nivelul dorit.

Există diferite configurații ale circuitului cunoscute sub denumirea de topologii, fiecare având caracteristici, avantaje și moduri de operare unice, care determină modul în care puterea de intrare este transferată la ieșire.


Majoritatea topologiilor utilizate frecvent, cum ar fi flyback, push-pull, jumătate de pod și punte completă, constau dintr-un transformator pentru a asigura izolarea, scalarea tensiunii și tensiuni de ieșire multiple. Configurațiile neizolate nu au transformator, iar conversia de putere este asigurată de transferul de energie inductivă.

Avantajele surselor de alimentare cu modul comutat:

  • Eficiență mai mare de la 68% la 90%
  • Ieșiri reglementate și fiabile, indiferent de variațiile tensiunii de alimentare
  • Dimensiuni mici și mai ușoare
  • Tehnologie flexibilă
  • Densitate mare de putere

Dezavantaje:

  • Generează interferențe electromagnetice
  • Proiectarea circuitului complex
  • Scump în comparație cu consumabilele liniare

Sursele de alimentare cu regim comutat sunt utilizate pentru alimentarea unei mari varietăți de echipamente, cum ar fi computere, electronice sensibile, dispozitive cu funcție de baterii și alte echipamente care necesită o eficiență ridicată.