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另外,还有一个明显之处就是线性稳压器或LDO只能提供降压DC/DC转换。在那些要求VO电压高于VIN电压,或者需要从一个正VIN电压产生负VO电压的应用中,线性稳压器显然是不起作用。线性稳压器的应用线性稳压器的主要应用体现在以下几个方面:简单/低成本的解决方案。线性稳压器和LDO简单易用,适合于那些具有低输出电流、热应力不很关键的低功率应用。无需外部功率电感器。低噪声/低纹波应用。对于那些对噪声敏感的应用(例如:通信和无线电设备)而言,大限度地抑制电源噪声是关键的。线性稳压器具有低的输出电压纹波(因为没有频繁接通和关断的组件),而且线性稳压器还可以拥有高的带宽。所以,几乎不存在EMI问题。有些的LDO(比如:凌力尔特的LT1761LDO系列)在输出端的噪声电压低至20μVRMS.这么低的噪声水平SMPS几乎是不可能实现的。即使采用ESR低的电容器,SMPS的输出纹波往往也将达到mV级。
这种稳压器结构简单,价格低廉,但性差。因为它是靠碳刷的移动(滑动或滚动)来稳压的。控制电路根据输出设定的情况,来控制M点上下移动,以使输出电压符合负载的要求。这种电路的缺点就是性低和动态响应速度慢,不隔离干扰。碳刷在不断的移动中会慢慢变薄直至损坏,在湿度很大的情况下寿命缩短会更快。由于是机械运动,所以动态响应慢,这将会导致瞬间电压的突升与突降,损坏后面的设备。比如当输入电压下降15%,即220V下降到187V时,为了输出仍为220V,M就上滑至N点,这时的变化就是220:187=1.18,这时如果有一个大型的感性负载突然,造成市电电压突然产生一个300V的浪涌,由于M点的机械惰性而来不及移动,在输出端就会出现一个354V的高电压,轻则使UPS放电,重则烧毁UPS输入电路。反之,如果有一个大型的感性负载突然加载,也将会出现一个100V的凹陷,也会导致UPS的电池放电。
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类似地,电压升高会导致微处理器电路以这样一种方式发送PWM脉冲,即转换器将输出偏离量的电压,该电压与输入电压相差180度。从输入电压中减去降压升压变压器次级的这个电压,从而执行降压操作。与分接变换和伺服控制的稳定器相比,这些稳定器受欢迎,因为它具有体积小、校正速度快、电压调节性能好、由于没有运动部件而无需维护、效率高和性高等多种优点。稳压器和稳压器的区别:这里提出了一个主要但令人困惑的问题,即Stabilizer和Regulator之间的确切区别是什么?嗯..两者都执行相同的动作,即稳定电压,但稳压器和稳压器之间的主要区别是:
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%)。