منبع تغذیه سوئیچینگ نوع نسبتاً جدیدی از منبع تغذیه است.
این مزیت از راندمان بالا ، وزن سبک ، ولتاژ قابل تنظیم و توان خروجی بالا دارد. با این حال ، به دلیل عملکرد مدار در حالت سوئیچ ، نویز نسبتاً زیاد است. از طریق نمودار زیر ، بیایید به طور خلاصه اصل کار منبع تغذیه سوئیچینگ گام به پایین را توضیح دهیم. همانطور که در شکل نشان داده شده است ، مدار از سوئیچ K (در مدارهای واقعی ، یک ترانزیستور یا ترانزیستور با اثر میدانی است) ، دیود دیود آزاد D ، سلف ذخیره سازی انرژی L ، خازن فیلتر C ، و غیره. نسبتاً آهسته پس از روشن شدن سوئیچ ، به این معنی که خروجی نمی تواند بلافاصله به مقدار ولتاژ منبع تغذیه برسد. پس از مدت زمان مشخصی ، سوئیچ خاموش می شود ، و به دلیل تأثیر خودآگاهی از سلف L (که می تواند به وضوح به عنوان اثر بی تحرک جریان در سلف در نظر گرفته شود) ، جریان موجود در مدار بدون تغییر باقی می ماند ، یعنی همچنان از چپ به راست جریان می یابد. این جریان از طریق بار جریان می یابد ، از زمین باز می گردد ، به ترمینال مثبت دیود آزاد D می رود ، از دیود D عبور می کند و به انتهای سمت چپ سلف L باز می گردد ، بنابراین یک مدار تشکیل می شود. با کنترل زمان بسته شدن و باز شدن سوئیچ (یعنی مدولاسیون عرض پالس PWM - پالس) ، ولتاژ خروجی را می توان کنترل کرد. اگر زمان روشن/خاموش با تشخیص ولتاژ خروجی برای حفظ ثابت ولتاژ خروجی کنترل شود ، هدف از تثبیت ولتاژ حاصل می شود.
در حین بسته شدن سوئیچ ، سلف انرژی را ذخیره می کند. در حین قطع سوئیچ ، سلف انرژی را آزاد می کند ، بنابراین سلف L به عنوان سلف ذخیره انرژی نامیده می شود. در دوره ای که سوئیچ خاموش است ، دیود D وظیفه ارائه یک مسیر فعلی به سلف L را بر عهده دارد ، بنابراین دیود D دیود آزاد می شود.
در منبع تغذیه سوئیچینگ عملی ، سوئیچ K توسط یک ترانزیستور یا ترانزیستور اثر میدانی جایگزین می شود. هنگامی که سوئیچ خاموش است ، جریان بسیار کوچک است. هنگامی که سوئیچ بسته شد ، ولتاژ بسیار کم است ، بنابراین قدرت گرمایشی U × I بسیار کوچک خواهد بود. این دلیل راندمان بالای منبع تغذیه حالت سوئیچ است.






