宁波单相交流稳压器厂家直销
内部电源开关降压选择表显示输出电流作为选择参数。(内部电源开关降压选择表)和(内部电源开关升压选择表)。在升压表中,输出电流甚至不显示为选择参数,而是为开关电流让路。开关电流在升压转换器IC的选择表中显示为参数,而不是输出电流。升压不遵循相同规则的另一个线索是:升压的数据手册标题对电流有一个微妙但重要的陈述。显示了LTC3621单芯片降压转换器数据手册的首页,其中大V为17V在和1A连续负载能力被突出显示。
此外,在开关稳压器设计中使用单个电感器和二管以及能够在千赫兹范围内的开关频率下工作的开关固态开关,这样可以大大减小电源的尺寸和重量,这是因为在他们的设计中不会有大而重的降压(或升压)电压电源变压器。但是,如果需要在输入和输出端子之间进行电气隔离,则在转换器之前包含一个变压器。稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压、控制电路、及伺服等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
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需要注意的是,此处描述的升压拓扑对电感或二管没有电流限制。如果未使用开关,或者IC关闭,则输入到输出之间有一条直接路径。有些IC可提供额外的保护功能,例如停机模式中的输出断开、浪涌电流限制,以及解决这种直接输入至输出连接的其他功能—例如,LTC3122和LTC3539。为了提率,应使用具有低DCR(直流电阻)和低磁芯损耗的电感器。电感数据手册中注明了特定温度下的DCR——它随温度升高并具有容差。直流损耗可以通过P轻松计算INDUCTOR_LOSS=IIN_AV²×DCR,而交流损耗和磁芯损耗可以在制造商的仿真或其他文档中找到。LTspice可以集成功率来计算相关的功率损耗。为LTspice提供电感记录的DCR和其他已知寄生参数可提高LTspice仿真精度。
线性稳压器的主要缺点之一是效率低下,因为它们在某些用例中会消耗大量功率。线性稳压器的电压降与电阻器两端的电压降相当。例如,输入电压为 5V,输出电压为 3V,端子之间有 2V 的压降,效率被限制在 3V/5V (60%)。