Global Informatics
Если средства электропитания конструктивно выполнены в виде самостоятельного блока, то их называют источниками электропитания.
Представление о входящих в источник электропитание функциональных устройствах, их роли в процессе преобразования энергии и взаимодействий дает структурная схема:
Рис.1 Структурная схема
Рассматриваем: схема представляет собой как бы один канал источника питания. Современные источники является многоканальными.
Во многих системах применяют не один, а несколько первичных источников резкого типа, обеспечивающих энергоснабжение в различных условиях работы. В этом случае ветвление структурной схемы происходит в направлении, противоположном тому, которое было в многоканальном источнике.
С целью повышения КПД источника и его конструктивного упрощения применяют функциональные звенья, которые решают не одну, а ряд задач. Например, применив регулируемые инвертор и управляя его выходным напряжением так, чтобы на выходе выпрямителя создавалось стабилизированное напряжение, можно получить заданное качество выходного напряжения и без выходного стабилизатора.
Существуют и другие компоновки структуры.
Рис.2 Схемы источников вторичного электропитания.
Инверторы и преобразователь имеют малые габариты, высокую надежность и КПД, поэтому их стали применять во вторичных источниках питания с бестрансформаторным входом. Нагрузка, включаемая на выход ИВЭП обычно представляют активным сопротивлением, поглощающим ту же мощность, что и питаемое устройство. . Нелинейность реальной нагрузки приводит к тому, что такая замена не является полной.
- дифференциальное сопротивление нагрузки.
Рис3.
В процессе работы питаемого устройства потребляемый им ток колеблется. Быстрые колебания тока с частотой, равной или большей частоты выпрямленного переменного напряжения не сказываются на выходном напряжении, так как сглаживаются накопительными элементами его фильтра и в первую очередь конденсатором с большей емкостью.
Статья в тему
Технология изготовления диффузионых резисторов на основе кремния
Одним
из основных достижений микроэлектроники является создание на основе
фундаментальных и прикладных наук новой элементной базы интегральных микросхем.
Развитие
вопросов проектирования и совершенствование технологии позволило в короткий
срок создать высоко интегрированные функци ...