深入分析開關電源與線性電源的區別
開關電源與線性電源最大區別在于工作方式的不一樣。
開關電源工作方式表現在主要工作原理就是上橋和下橋的Mos管輪流導通,首先電流通過上橋Mos管流入,利用線圈的存儲功能,將電能集聚在線圈中,最后關閉上橋Mos管,打開下橋的Mos管,線圈和電容持續給外部供電。然后又關閉下橋Mos管,再打開上橋讓電流進入,就這樣重復進行,因為要輪流開關Mos管,所以稱為開關電源。
而線性電源就不一樣了,由于沒有開關介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就會漏出來,這就是我們經常看到的某些線性電源的Mos管發熱量很大,用不完的電能,全部轉換成了熱能。從這個角度來看,線性電源的轉換效率就非常低了,而且熱量高的時候,元件的壽命勢必要下降,影響最終的使用效果。
此外,線性電源穩壓器的調整管工作在放大狀態,因而發熱量大,效率低(35%左右),需要加體積龐大的散熱片,而且還需要同樣也是大體積的工頻變壓器,當要制作多組電壓輸出時變壓器會更龐大。
開關電源的調整管工作在飽和和截至狀態,發熱量小,效率高(75%以上)而且省掉了大體積的變壓器。
但缺點也很明顯,開關電源輸出的直流上面會疊加較大的紋波(50mv at 5v output typical),在輸出端并接穩壓二極管可以改善,另外由于開關管工作是會產生很大的尖峰脈沖干擾,需要在電路中串連磁珠加以改善。相對而言線性電源就沒有以上缺陷,它的紋波可以做的很小(5mv以下)。
所以,在選擇安裝開關電源還是使用線性電源時,要看現場環境的需要。對于電源效率和安裝體積有要求的地方,用開關電源為佳;對于電磁干擾和電源純凈性有要求的地方(例如電容漏電檢測),選用線性電源。
開關電源工作方式表現在主要工作原理就是上橋和下橋的Mos管輪流導通,首先電流通過上橋Mos管流入,利用線圈的存儲功能,將電能集聚在線圈中,最后關閉上橋Mos管,打開下橋的Mos管,線圈和電容持續給外部供電。然后又關閉下橋Mos管,再打開上橋讓電流進入,就這樣重復進行,因為要輪流開關Mos管,所以稱為開關電源。
而線性電源就不一樣了,由于沒有開關介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就會漏出來,這就是我們經常看到的某些線性電源的Mos管發熱量很大,用不完的電能,全部轉換成了熱能。從這個角度來看,線性電源的轉換效率就非常低了,而且熱量高的時候,元件的壽命勢必要下降,影響最終的使用效果。
此外,線性電源穩壓器的調整管工作在放大狀態,因而發熱量大,效率低(35%左右),需要加體積龐大的散熱片,而且還需要同樣也是大體積的工頻變壓器,當要制作多組電壓輸出時變壓器會更龐大。
開關電源的調整管工作在飽和和截至狀態,發熱量小,效率高(75%以上)而且省掉了大體積的變壓器。
但缺點也很明顯,開關電源輸出的直流上面會疊加較大的紋波(50mv at 5v output typical),在輸出端并接穩壓二極管可以改善,另外由于開關管工作是會產生很大的尖峰脈沖干擾,需要在電路中串連磁珠加以改善。相對而言線性電源就沒有以上缺陷,它的紋波可以做的很小(5mv以下)。
所以,在選擇安裝開關電源還是使用線性電源時,要看現場環境的需要。對于電源效率和安裝體積有要求的地方,用開關電源為佳;對于電磁干擾和電源純凈性有要求的地方(例如電容漏電檢測),選用線性電源。
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