
スイッチング電源と変圧器の違い
スイッチング電源は、最新の電力電子技術を使用して、スイッチングトランジスタのオン-オフ時間比を制御して、安定した出力電圧を維持する電源の一種です。電源の切り替えは、AC/DCとDC/DCの2つの主要なカテゴリに分けることができます。入力と出力の間に電気分離があるかどうかに応じて、2つのカテゴリに分割できます。1つは分離され、分離されたDC/DCコンバーターと呼ばれます。別のタイプは、非-分離DC/DCコンバーターとして知られるUnisolatedのものです。スイッチング電源には、過電流、過熱、短絡などの保護機能があります。それらは、広い電圧入力範囲、入力と出力の間の分離電圧、および分離型の出力と出力間の高い分離電圧を持っています。
トランスは、電磁誘導の原理を使用して電圧、電流、インピーダンスを変換するデバイスです。トランスは主に交互の回路ループに適用されます。
スイッチング電源とは何ですか
スイッチング電源は、最新の電力電子技術を使用してスイッチングチューブのオンとオフタイム比を制御して安定した出力電圧を維持する電源の一種です。スイッチング電源は、通常、パルス幅変調(PWM)制御ICとMOSFETで構成されています。
電源を切り替えることの利点と短所
利点:
1。高効率と小サイズ。スイッチング電源の電圧制御は、電力半導体デバイスの飽和領域の時間または周波数をターン-を調整することにより達成されるため、鉄損失または銅の損失はなく、コンポーネントの損失は無視できます。トランスと比較して、その効率は高くなっています。コンポーネントと回路基板しかないため、その体積は非常に小さく、その重量は比較的軽くなります。
2.電圧入力範囲は広いです。通常、160Vから270に達することができます。
欠点:
1.電源の切り替えは小さいように見えるかもしれませんが、その電力は磁気コアトランスモードと制御モードに関連しています。それらは、有意な電磁干渉と大きなリップル係数を持っています。特にオーディオとビデオの範囲内では、電磁干渉に非常に敏感です。オーディオでは、音色は純粋で厚くなく、わずかな音があるかもしれません。ビデオでは、画像には細い波紋があり、繊細ではない場合があります。
2。設計は複雑で、メンテナンスと修理には不便です。一般に、機器が複雑になるほど、問題が発生する可能性が高くなります。さらに、スイッチング電源が誤動作すると、非-専門家がそれを修復することは通常不可能です。他の人が修理するには費用がかかりすぎて、捨てる方が良いでしょう。
3.小型サイズは電源を切り替えることの利点ですが、うまく設計されていないと不利になります。サイズが小さいため、多数のコンポーネントが小さなシェルに詰め込まれているため、熱散逸が悪くなり、シェルが変形します。
4.電源を切り替えるためのコンポーネントの選択もそれほど標準化されていません。これは、国内のスイッチング電源によくある問題です。州の関連する品質検査部門は、市場にあるスイッチング電源の半分以上が輸入されたものを含む標準以下であることを発見しました。
最も重要な点は、稲妻のストライキに抵抗する能力が非常に低いことです。監視システムでは、稲妻に打たれる可能性も非常に高く、主に電源から直列に接続されていると明らかにされています。直接稲妻のストライキの可能性は非常に少ないです。 220Vの電圧が突然上昇すると、スイッチング電源が一瞬で燃え尽きます。しばらく前に、監視システムで、落雷後、メインの監視スイッチがつまずいた。スイッチを再度閉じた後、ほとんどのカメラはまだ正常に機能していましたが、一部のモニターにはビデオ信号が表示されませんでした。検査すると、ビデオ信号のないすべてのエリアが電源を切り替えていることがわかりました(建設中に設置が不便な場所では電源を切り替えました)。最後に、カメラポールにパワーボックスが設置され、変圧器の電源が交換されました。
トランスとは何ですか?
変圧器は、電磁誘導の原理を使用して交互の電流の電圧を変更するデバイスです。その主なコンポーネントは、主要なコイル、二次コイルと鉄のコア(磁気コア)です。主な機能には、電圧変換、電流変換、インピーダンス変換、分離、電圧安定化(磁気飽和変圧器)などが含まれます。それらの使用によれば、電源トランスと特別な変圧器(電気炉トランス、整流変圧器、電力頻度テスト変圧器、電圧レギュレーター、鉱山変圧器、鉱山トランストランス、鉱石トランスメーター、インパルトランス、インパルストランス変圧器、電子変圧器、原子炉、電流変圧器など)。回路シンボルは、多くの場合、「t」を数字の始まりとして使用します。例:T01、T201など。
トランスの利点と短所
利点:
1.線形方法でかさばるように見えます。電力は、変圧器と調整チューブに完全に依存しています。効率は低いですが、追加の干渉は導入されません。つまり、電磁干渉は小さく、リップル係数は非常に低く、無視できます。監視については、これ以上の利点はありません。画像の品質は、電源と密接に関連しています。特に、小-値アナログ信号(オーディオソースやビデオソースなど)の場合、電源の要件は非常に高いです。したがって、いくつかの高い-エンドオーディオ機器では、電源は電源を切り替える代わりに変圧器を使用します。
2.高電圧調整速度、シンプルな設計を備えており、メンテナンスに非常に便利です。誤動作の場合、電子機器を基本的に理解している技術者が修理することができ、メンテナンスコストはスイッチング電源よりもはるかに低くなります。
3。雷ストライクに対する良好な抵抗。トランスの構造は2つのコイルと鉄のコアで構成されているため、コイル全体に加えられる電圧は突然変化することはできないため、突然の高電圧に強い阻害効果があります。そのため、落雷事故では、変圧器の電源が生き残りましたが、スイッチング電源は例外なく燃え尽きました。
欠点:
1。効率が低い。変圧器は「電気-磁気{-電気」の変換プロセスであるため、鉄の損失と銅の損失が発生し、効率が低くなることは避けられません。
2。狭い入力範囲。一般的に、それは200Vから240Vの間です。この範囲よりも低い場合、出力電圧は不十分です。この範囲よりも高い場合、変圧器は燃え尽きる可能性があります。この電圧範囲は、大部分の状況に十分であり、検討する必要はありません。さらに、変圧器のサイズはスイッチング電源よりも大きく、面倒です。

