Osnovna izbirna osnova stikalnega napajanja
Prvič, osnovna osnova za izbiro stikalnega napajanja
Razpon napetosti in toka, ki sta najlažja indikatorja za določitev, če je poraba energije vezja izračunana glede na vezje. Upoštevati je treba tudi testiranje polov visoke in nizke napajalne napetosti.
Večina fiksnih napajalnikov omogoča izhodno napetost ± 10% obsega sprememb, če to ne zadostuje za izpolnjevanje zahtev vezja, je lahko izhod nastavljiv ali omogoča večji obseg sprememb v napajalniku.
Če je napajalnik napajalnik kombinirane naprave, naprava potrebuje največji tok od 75% do 90% z napajalnikom, ni dovolj dela, ki ga je mogoče priključiti na dva ali več napajalnikov.
Drugič, širitev in varnost stikalnega napajanja
1), vzporedno ali zaporedno delovanje
Če napajalnik ne more doseči zahtevanega obsega napetosti ali toka, lahko vzporedno ali zaporedno uporabite dva ali več napajalnikov (ali različne izhode istega napajalnika). V tem načinu delovanja še vedno obstaja povezava med napetostnim regulatorjem in krmilnim vezjem med napajalnimi moduli, le da se en napajalnik uporablja kot glavni krmilnik, drugi napajalnik pa kot nadzorovana stran.
2), zaščita pred preobremenitvijo
Ker napajalnik napaja različna vezja, je trenutni tok teh tokokrogov lahko neznan, da bi se izognili poškodbam napajalnika, je treba nastaviti obseg zaščitnega vezja.
Skoraj vsi napajalniki imajo naslednje značilnosti: ko je izhodno območje preseženo, se izhod ohrani na največji izhodni vrednosti ali pa se napajalnik sam izklopi. Nekateri programabilni napajalniki lahko poleg programabilnega izhodnega območja samodejno nastavijo vrsto izhoda, ki ga napajalnik stabilizira. To pomeni, da se lahko napajalnik samodejno spremeni iz vira konstantne napetosti v vir konstantnega toka ali iz vira toka v vir konstantne napetosti, ko napetost ali tok, ki ga zahteva zunanje vezje, preseže nastavljeno mejo.
Če napajalniku dodate zaščitno diodo, preprečite škodo, ki jo povzroči napačna polarnost zunanjega napajalnika. Toplotne senzorje je mogoče uporabiti tudi za preprečevanje izgorevanja napajalnika zaradi neprekinjenega delovanja napajalnika v preobremenjenem stanju ali neučinkovitega hlajenja.
Tretjič, stikalni napajalni potencial povzroči škodo na glavnem vzroku notranjega
1), utripanje in hrup
Idealno napajanje z enosmernim tokom bi moralo zagotavljati čisti enosmerni tok, vendar pa vedno obstajajo motnje, kot so naloženi pulzirajoči tok in visokofrekvenčna nihanja v izhodnih vratih stikalnega napajalnika. Ti dve vrsti motenj, skupaj s samim napajalnikom, ki ga ustvarja konični šum, povzročata prekinitve napajalnika in naključno premikanje.
2) Stabilnost
Ko se omrežna napetost ali obremenitveni tok spremeni, bo izhodna napetost enosmernega napajalnika prav tako naraščala in padala. Stopnja stabilizacije napetosti je določena s parametri vezja za stabilizacijo napetosti, ki sta zmogljivost filtrskih kondenzatorjev in hitrost sproščanja energije.
Če se v napajalnik napaja relativno konstantno napajanje, je potrebna le osnovna stabilizacija napetosti bremena. Velikost stopnje stabilizacije je na splošno opredeljena kot odstotek izhodne napetosti brez obremenitve ali polne obremenitve ali kot vrednost spremembe napetosti.
3), notranja impedanca
Relativno velik notranji upor napajalnika proti obremenitvi v smislu dveh neugodnih točk, prva ni ugodna za delo vezja regulatorja napetosti obremenitve, bolj neugodna je, da bo kakršna koli sprememba obremenitvenega toka povzročila izhod enosmernega napajanja vzponi in padci tega vzpona in padca na rezultate testa vpliva istega impulza z vplivom hrupa, ki ga povzročajo rezultati testa, je popolnoma enak.
4), prehodni odziv stikalnega napajanja ali obnovitev
Velikost prehodnega odziva napajalnika in čas obnovitve kaže, da se izhodna obremenitev nenadoma spremeni, vezje regulatorja napajalnika obnovi normalno napetostno sposobnost velikosti. Obstajata dva parametra za kalibracijo prehodnega odziva in okrevanja napajalnika: eden je, ko se obremenitev nenadoma spremeni, ko je izhodna vrednost odstopanja; drugi je povrnitev izhoda na prvotno vrednost porabljenega časa. Zaradi enotnosti, na splošno pri spremembi obremenitve 10%, izhodno odstopanje od najvišje napetosti z izhodom števila miliamperov kalibriranega izhodnega odstopanja, z izhodom nazaj na normalno vrednost števila milivoltov, uporabljenih za kalibracijo čas okrevanja. Drugi proizvajalci uporabljajo večjo spremembo obremenitvenega toka za določitev časa obnovitve. Na primer, čas obnovitve normalne vrednosti se meri s 50- do 100-odstotno spremembo izhodnega toka.






