Mi a különbség a kapcsoló tápegység és a transzformátor között?

May 27, 2025 Hagyjon üzenetet

33KV Series Cast Resin Dry Type Transformer

A különbség az áramellátás és a transzformátorok váltása között

A kapcsoló tápegységek egy olyan típusú tápegység, amely modern energiaelektronikai technológiát használ a kapcsoló tranzisztorok - OFF idő arányának vezérlésére a stabil kimeneti feszültség fenntartása érdekében. A kapcsoló tápegységeket két fő kategóriába lehet osztani: AC/DC és DC/DC. Annak szerint, hogy van -e elektromos elszigetelés a bemenet és a kimenet között, két kategóriába lehet osztani: az egyik elkülönítve van, és izolált DC/DC konverternek nevezzük; Egy másik típus az Unisolated, a nem - izolált DC/DC konverter néven ismert. A kapcsoló tápegységeknek olyan védelmi funkciókkal rendelkeznek, mint a túláramlás, a túlmelegedés és a rövidzárlat. Széles feszültség -bemeneti tartományuk van, izolált feszültséggel rendelkeznek a bemenet és a kimenet között, és nagy izolációs feszültséggel rendelkeznek a bemenet és a kimenet között izolált típusokban.

A transzformátor egy olyan eszköz, amely az elektromágneses indukció elvét használja a feszültség, az áram és az impedancia átalakításához. A transzformátorokat elsősorban váltakozó áramköri hurkokban alkalmazzák.

 

Mi a kapcsoló tápegység

A kapcsoló tápegység olyan típusú tápegység, amely a modern energiaelektronikai technológiát használja a kapcsolócső be- és kikapcsolási idő arányának ellenőrzésére a stabil kimeneti feszültség fenntartása érdekében. A kapcsoló tápegység általában impulzusszélesség -moduláció (PWM) vezérlő IC -ből és MOSFET -ből áll.

 

A kapcsoló tápegységek előnyei és hátrányai

Előnyök:

1. nagy hatékonyság és kis méret. Mivel a kapcsoló tápellátás feszültségvezérlését úgy érik el, hogy a - fordulatot a teljesítmény félvezető eszköz telítettségének idő vagy frekvenciáján vagy frekvenciáján kell beállítani, nincs vas vagy rézvesztés, és az alkatrészek elvesztése figyelmen kívül hagyható. A transzformátorokkal összehasonlítva hatékonysága magasabb. Mivel csak alkatrészekkel és áramköri táblákkal rendelkezik, mennyisége nagyon kicsi lesz, és súlya viszonylag könnyű lesz.

2. A feszültség bemeneti tartománya széles. Általában elérheti a 160 V és 270 között.

Hátrány:

1. A kapcsoló tápegységek kicsinek tűnhetnek, de teljesítményük a mágneses mag transzformátorhoz és a vezérlési módhoz kapcsolódik. Jelentős elektromágneses interferencia és nagy fodrozódási együtthatók vannak. Különösen az audio és a videó keretein belül nagyon érzékeny az elektromágneses interferenciára. Audioban a hangzás nem tiszta és vastag, és lehet, hogy enyhe hang van. A videóban a képnek finom hulláma lehet, és nem lehet finom.

2. A kialakítás bonyolult és kényelmetlen a karbantartáshoz és a javításhoz. Általában, minél bonyolultabb a berendezés, annál nagyobb a problémák lehetősége. Sőt, ha a kapcsolási tápegység hibás működése után, általában lehetetlen, hogy a nem- szakemberek javítsák azt. Túl költséges lenne, ha mások javítanák, és jobb lenne eldobni.

3. A kis méret a tápegységek váltásának előnye, de ha nem jól megtervezett, akkor hátrányossá válik. A kisebb méret elérése érdekében számos alkatrészt egy kis héjba tömörítenek, ami rossz hőeloszláshoz vezet, és a héj deformációját is okozza.

4. Az alkatrészek kiválasztása a tápegységek váltásához szintén nem nagyon szabványosított, ami a hazai kapcsolási tápegységek gyakori problémája. Az állam releváns minőség -ellenőrzési osztályai úgy találták, hogy a piacon lévő kapcsolóanyag -ellátás több mint fele nem megfelelő, beleértve az importált termékeket is.

 

A legjelentősebb pont az, hogy a villámcsapások ellenállása rendkívül alacsony. A megfigyelő rendszerben a villámlás lehetősége is nagyon magas, elsősorban úgy nyilvánul meg, hogy az áramellátásból sorozatban csatlakoztatják. A közvetlen villámcsapás lehetősége nagyon kicsi. Miután a 220 V -os feszültség hirtelen emelkedik, a kapcsoló tápegységét egy pillanat alatt kiégik. Egy ideje, egy megfigyelő rendszerben, egy villámcsapás után, a fő megfigyelő kapcsoló megbotlott. A kapcsoló újbóli bezárása után a legtöbb kamera még mindig normálisan működött, de néhány monitor nem mutatott videojelet. Ellenőrzés után kiderült, hogy az összes videójel nélküli terület váltott a tápegységekre (a kapcsoló tápegységeket olyan helyeken használták, ahol a telepítés az építkezés során kényelmetlen volt). Végül felszerelték az energiadobozokat a kameraoszlopokra, és a transzformátor tápegységeit kicserélték.


Mi az a transzformátor?

A transzformátor egy olyan eszköz, amely az elektromágneses indukció elvét használja a váltakozó áram feszültségének megváltoztatásához. Fő alkotóelemei az elsődleges tekercs, a másodlagos tekercs és a vasmag (mágneses mag). A fő funkciók a következők: feszültség -transzformáció, áram -transzformáció, impedancia -transzformáció, elszigetelés, feszültség stabilizáció (mágneses telítettség -transzformátor) stb. Használatuk szerint besorolhatók: Power Transformers és speciális transzformátorok (elektromos kemence -transzformátorok, egyenirányító transzformátorok, energiaszorvosi transzformátorok, a műszeres transzformátorok, az elektromos transzformátorok, a nagyfrekvenciás transzformátorok, az impulzus transzformátorok, a hangszer transzformátorai, Transzformátorok, reaktorok, áramtranszformátorok stb.). Az áramköri szimbólumok gyakran a "T" -t használják a szám kezdetén. Példa: T01, T201, stb.

 

A transzformátorok előnyei és hátrányai

Előnyök:

1. Lineáris módon terjedő módon néz ki. Az energia teljesen függ a transzformátortól és a beállító csövetől. Bár a hatékonyság alacsony, nem vezet be további beavatkozást. Vagyis az elektromágneses interferencia kicsi, és a fodrozódás együtthatója nagyon alacsony, amelyet figyelmen kívül lehet hagyni. A megfigyeléshez nincs jobb előnye. A kép minősége szorosan kapcsolódik az áramellátáshoz. Különösen a kicsi - érték -analóg jeleknél (például audioforrások és videoforrások), az áramellátási követelmények rendkívül magas. Ezért néhány magas {- végső audio berendezésben a tápegységek transzformátorokat használnak a tápegységek váltása helyett.

2. Nagyfeszültség -szabályozási sebességgel, egyszerű kialakítással rendelkezik, és nagyon kényelmes a karbantartáshoz. Hibás működés esetén az elektronika alapvető ismeretével foglalkozó technikusok javíthatják, és a karbantartási költségek sokkal alacsonyabbak, mint a kapcsoló tápegységénél.

3. Jó ellenállás a villámcsapásokkal szemben. Mivel a transzformátor szerkezete két tekercsből és egy vasmagból áll, a tekercseken át alkalmazott feszültség nem változik hirtelen, így erős gátló hatással van a hirtelen nagyfeszültségekre. Tehát egy villámcsapás balesetben a transzformátor tápellátása fennmaradt, míg a kapcsoló tápegység kivétel nélkül kiégették.

Hátrány:

1. Alacsony hatékonyság. Mivel a transzformátor a "villamos energia - mágnesesség - villamosenergia" konverziós folyamata, elkerülhetetlen, hogy vas -veszteség és rézvesztés legyen, ami alacsony hatékonyságot eredményez.

2. Szűk bemeneti tartomány. Általában csak 200 V és 240 V között van. Ha ez alacsonyabb, mint ez a tartomány, akkor a kimeneti feszültség nem lesz elegendő. Ha ez magasabb, mint ez a tartomány, akkor a transzformátor kiéghet. Ez a feszültségtartomány elegendő a helyzetek túlnyomó többségéhez, és ezt nem kell túl sokat figyelembe venni. Ezenkívül a transzformátor nagyobb, mint a kapcsoló tápegység, és nehézkes.