Wat is het verschil tussen een schakelvoeding en een transformator?

May 27, 2025 Laat een bericht achter

33KV Series Cast Resin Dry Type Transformer

Het verschil tussen schakelvoedingen en transformatoren

Het schakelen van voedingen zijn een type voeding die moderne stroomelektronica -technologie gebruikt om de ON - uit de tijdverhouding van schakeltransistoren te regelen om een ​​stabiele uitgangsspanning te handhaven. Schakelvoedingen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: AC/DC en DC/DC. Volgens de vraag of er elektrische isolatie is tussen de input en de uitgang, kan deze worden onderverdeeld in twee categorieën: één is geïsoleerd en wordt een geïsoleerde DC/DC -converter genoemd; Een ander type is het ongeisoleerde, bekend als de niet -- geïsoleerde DC/DC -converter. Schakelvoedingen hebben beschermingsfuncties zoals overstroom, oververhitting en kortsluiting. Ze hebben een breed spanningsingangsbereik, geïsoleerde spanning tussen ingang en uitgang en een hoge isolatiespanning tussen ingang en uitgang in geïsoleerde typen.

Een transformator is een apparaat dat het principe van elektromagnetische inductie gebruikt om spanning, stroom en impedantie te transformeren. Transformatoren worden voornamelijk toegepast in afwisselend circuitlussen.

 

Wat is een schakelvoeding

Een schakelvoeding is een type voeding die moderne stroomelektronica -technologie gebruikt om de aan- en uit -tijdsverhouding van de schakelbuis te regelen om een ​​stabiele uitgangsspanning te behouden. Een schakelvoeding is in het algemeen samengesteld uit een pulsbreedtemodulatie (PWM) -regeling IC en een MOSFET.

 

De voor- en nadelen van het schakelen van voedingen

Voordelen:

1. Hoog efficiëntie en klein formaat. Omdat de spanningsregeling van de schakelvoeding wordt bereikt door de beurt - aan te passen op tijd of frequentie van het verzadigingsgebied van het Power Semiconductor -apparaat, is er geen ijzerverlies of koperverlies en kan het verlies van componenten worden genegeerd. In vergelijking met transformatoren is de efficiëntie hoger. Omdat het alleen componenten en printplaten heeft, zal het volume erg klein zijn en zal het gewicht relatief licht zijn.

2. Het spanningsingangsbereik is breed. Het kan in het algemeen tussen 160V en 270 bereiken.

Nadeel:

1. Schakelvoedingen lijken misschien klein, maar hun vermogen is gerelateerd aan de magnetische kerntransformator en de besturingsmodus. Ze hebben aanzienlijke elektromagnetische interferentie en een grote rimpelcoëfficiënt. Vooral binnen de reikwijdte van audio en video is het zeer gevoelig voor elektromagnetische interferentie. In audio is het timbre niet puur en dik, en er kan een licht geluid zijn. In de video kan de afbeelding fijne rimpelingen hebben en niet delicaat zijn.

2. Het ontwerp is complex en onhandig voor onderhoud en reparatie. Over het algemeen, hoe complexer de apparatuur is, hoe groter de mogelijkheid van problemen die zich voordoen. Bovendien is het meestal onmogelijk voor niet -functie van de stroomvoorziening, meestal voor niet -- professionals om het te repareren. Het zou te duur zijn om het door anderen te laten repareren, en het zou beter zijn om het weg te gooien.

3. Klein formaat is een voordeel van het schakelen van voedingen, maar als het niet goed is ontworpen, wordt het een nadeel. Bij het nastreven van kleinere omvang wordt een groot aantal componenten gepropt in een kleine schaal, wat leidt tot slechte warmtedissipatie en er ook voor zorgt dat de schaal vervormt.

4. De selectie van componenten voor het schakelen van voedingen is ook niet erg gestandaardiseerd, wat een veel voorkomend probleem is met binnenlandse schakelvoedingen. De relevante kwaliteitsinspectie -afdelingen van de staat hebben ontdekt dat meer dan de helft van de schakelvoedingen op de markt ondermaats is, inclusief geïmporteerde.

 

Het belangrijkste punt is dat het vermogen om weerstand in blikseminslag te weerstaan, extreem laag is. In het monitoringsysteem is de mogelijkheid om door de bliksem te worden getroffen ook zeer hoog, voornamelijk gemanifesteerd als in serie verbonden uit de voeding. De mogelijkheid van directe blikseminslag is erg klein. Zodra de 220V -spanning plotseling stijgt, wordt de schakelvoeding in een oogwenk opgebrand. Enige tijd geleden, in een bewakingssysteem, na een blikseminslag, struikelde de belangrijkste bewakingsschakelaar. Na het opnieuw sluiten van de schakelaar, werkten de meeste camera's nog steeds normaal, maar sommige monitoren vertoonden geen videosignaal. Bij inspectie werd vastgesteld dat alle gebieden zonder videosignalen van stroomvoorzieningen wisselden (schakelvoedingen werden op sommige plaatsen gebruikt waar de installatie tijdens de bouw ongemakkelijk was). Ten slotte werden powerboxen geïnstalleerd op de camerapolen en werden transformatorvoedingen vervangen.


Wat is een transformator?

Een transformator is een apparaat dat het principe van elektromagnetische inductie gebruikt om de spanning van de wisselstroom te veranderen. De belangrijkste componenten zijn de primaire spoel, de secundaire spoel en de ijzeren kern (magnetische kern). The main functions include: voltage transformation, current transformation, impedance transformation, isolation, voltage stabilization (magnetic saturation transformer), etc. According to their uses, they can be classified as: power transformers and special transformers (electric furnace transformers, rectifier transformers, power frequency test transformers, voltage regulators, mine transformers, audio transformers, medium frequency transformers, high frequency transformers, impulse transformers, instrument Transformatoren, elektronische transformatoren, reactoren, stroomtransformatoren, enz.). Circuitsymbolen gebruiken vaak "T" als begin van het nummer. Voorbeeld: T01, T201, enz.

 

De voor- en nadelen van transformatoren

Voordelen:

1. Het ziet er op een lineaire manier omvangrijk uit. De kracht is volledig afhankelijk van de transformator en de aanpassingsbuis. Hoewel de efficiëntie laag is, introduceert deze geen extra interferentie. Dat wil zeggen, de elektromagnetische interferentie is klein en de rimpelcoëfficiënt is erg laag, die kan worden genegeerd. Voor monitoring is er geen beter voordeel dan dit. De kwaliteit van de afbeelding is nauw verwant aan de voeding. Vooral voor kleine - waarde analoge signalen (zoals audio -bronnen en videobronnen), zijn de vereisten voor voeding extreem hoog. Daarom gebruiken in sommige hoge - END -audioapparatuur, voedingen gebruik transformatoren in plaats van van stroomvoorraden te schakelen.

2. Het heeft een hoogspanningsregelatiegraad, een eenvoudig ontwerp en is zeer handig voor onderhoud. In het geval van een storing kan het worden gerepareerd door technici met een basiskennis van elektronica, en de onderhoudskosten zijn veel lager dan die van een schakelvoeding.

3. Goede weerstand tegen blikseminslagen. Omdat de structuur van een transformator bestaat uit twee spoelen en een ijzeren kern, kan de spanning die over de spoelen wordt toegepast niet abrupt veranderen, dus heeft het een sterk remmend effect op plotselinge hoge spanningen. Dus bij een blikseminslagongeval overleefde de stroomvoorziening van de transformator, terwijl de schakelvoeding zonder uitzondering werd opgebrand.

Nadeel:

1. Lage efficiëntie. Omdat de transformator een conversieproces is van "elektriciteit - magnetisme - elektriciteit", is het onvermijdelijk dat er ijzerverlies en koperverlies zal zijn, wat resulteert in een laag rendement.

2. Smal inputbereik. Over het algemeen is het slechts tussen 200V en 240V. Als het lager is dan dit bereik, is de uitgangsspanning onvoldoende. Als het hoger is dan dit bereik, kan de transformator opbranden. Dit spanningsbereik is voldoende voor de overgrote meerderheid van de situaties en het is niet nodig om het te veel te overwegen. Bovendien is de transformator groter dan de schakelvoeding en is het omslachtig.