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उच्च-आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति और रैखिक बिजली आपूर्ति के बीच समानताएं और अंतर

Mar 29, 2023

उच्च-आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति और रैखिक बिजली आपूर्ति के बीच समानताएं और अंतर

 

1. उच्च-आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति और साधारण बिजली आपूर्ति के बीच अंतर


साधारण बिजली आपूर्ति की विशेषताएं:


यह आमतौर पर एक रैखिक बिजली आपूर्ति है, और एक रैखिक बिजली आपूर्ति एक बिजली आपूर्ति को संदर्भित करती है जिसमें नियामक ट्यूब एक रैखिक स्थिति में काम करती है। हालाँकि, यह उच्च आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति से अलग है। स्विच ट्यूब (स्विचिंग बिजली आपूर्ति में, समायोजन ट्यूब को आमतौर पर स्विच ट्यूब कहा जाता है) दो अवस्थाओं में काम करती है: ऑन-प्रतिरोध बहुत छोटा है; ऑफ-रेजिस्टेंस बड़ा है।


उच्च आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति की विशेषताएं:


एक उच्च-आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति आमतौर पर (पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन) पीडब्लूएम नियंत्रण आईसी और एमओएसएफईटी से बनी होती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार के साथ, स्विचिंग बिजली आपूर्ति मुख्य रूप से छोटे आकार, हल्के वजन और उच्च दक्षता में उपयोग की जाती है, जो लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लागू होती है, और उनका महत्व स्पष्ट है।


उच्च-आवृत्ति स्विच-मोड बिजली आपूर्ति अपेक्षाकृत नए प्रकार की बिजली आपूर्ति है। इसमें उच्च दक्षता, हल्के वजन, वोल्टेज स्टेप-अप और स्टेप-डाउन और उच्च आउटपुट पावर के फायदे हैं। हालाँकि, चूंकि सर्किट स्विचिंग स्थिति में काम करता है, शोर अपेक्षाकृत बड़ा है। आइए संक्षेप में चर्चा करें कि स्टेप-डाउन स्विचिंग बिजली आपूर्ति कैसे काम करती है।


सर्किट में एक स्विच K (वास्तविक सर्किट में ट्रांजिस्टर या फ़ील्ड इफ़ेक्ट ट्यूब), एक फ़्रीव्हीलिंग डायोड D, एक ऊर्जा भंडारण प्रारंभ करनेवाला L, एक फ़िल्टर कैपेसिटर C और इसी तरह के अन्य उपकरण होते हैं। जब स्विच बंद हो जाता है, तो बिजली की आपूर्ति स्विच K और प्रारंभ करनेवाला L के माध्यम से लोड को करंट की आपूर्ति करेगी, और विद्युत ऊर्जा का एक हिस्सा प्रारंभ करनेवाला L और संधारित्र C में संग्रहीत करेगी। स्व-प्रेरण के कारण प्रारंभ करनेवाला एल, स्विच चालू होने के बाद करंट अपेक्षाकृत धीरे-धीरे बढ़ेगा, यानी आउटपुट तुरंत आपूर्ति वोल्टेज मान तक नहीं पहुंच सकता है। एक निश्चित समय के बाद, स्विच बंद हो जाएगा। प्रारंभ करनेवाला L के स्व-प्रेरकत्व के कारण (यह अधिक स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि प्रारंभ करनेवाला में धारा का जड़त्वीय प्रभाव होता है), परिपथ में धारा स्थिर रहती है, अर्थात यह बाएँ से दाएँ प्रवाहित होती रहती है, यह धारा प्रवाहित होती है लोड के माध्यम से, जमीन से तार लौटता है, फ्रीव्हीलिंग डायोड डी के एनोड में प्रवाहित होता है, डायोड डी के माध्यम से प्रवाहित होता है, और फिर एक लूप बनाते हुए प्रारंभ करनेवाला एल के बाएं छोर पर लौटता है। आउटपुट वोल्टेज को स्विच बंद होने और खुलने पर नियंत्रित करके नियंत्रित किया जा सकता है (यानी पीडब्लूएम पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन)। जब आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए चालू और बंद समय को नियंत्रित करने के लिए आउटपुट वोल्टेज का पता लगाया जाता है, तो वोल्टेज विनियमन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है।


2. उच्च-आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति और साधारण बिजली आपूर्ति के बीच समानताएं


चाल यह है कि उनके पास एक वोल्टेज नियामक है और वोल्टेज विनियमन के लिए फीडबैक सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अंतर यह है कि उच्च-आवृत्ति स्विचिंग बिजली आपूर्ति को स्विचिंग ट्यूब के माध्यम से समायोजित किया जाता है, जबकि सामान्य बिजली आपूर्ति को आमतौर पर ट्रायोड की रैखिक लाभ सीमा के माध्यम से ट्यून किया जाता है।


इसके विपरीत, स्विचिंग बिजली आपूर्ति की बिजली खपत छोटी है, एसी वोल्टेज की अनुप्रयोग सीमा विस्तृत है, और डीसी आउटपुट का तरंग गुणांक बेहतर है।


सामान्य अर्ध-पुल स्विचिंग बिजली आपूर्ति का मुख्य कार्य सिद्धांत यह है कि ऊपरी पुल और निचले पुल की स्विचिंग ट्यूब (जब आवृत्ति अधिक होती है, स्विचिंग ट्यूब वीएमओएस होती है) को एक-एक करके चालू किया जाता है। सबसे पहले, ऊपरी ब्रिज स्विच ट्यूब से करंट प्रवाहित होता है, और इंडक्शन कॉइल के भंडारण फ़ंक्शन का उपयोग विद्युत ऊर्जा एकत्र करने के लिए किया जाता है। कॉइल में, ऊपरी ब्रिज का स्विच ट्यूब बंद हो जाता है, और निचले ब्रिज का स्विच ट्यूब खुल जाता है। प्रारंभ करनेवाला कुंडल और संधारित्र बाहर की ओर बिजली की आपूर्ति जारी रखते हैं। फिर निचले स्विच को बंद कर दिया जाता है और करंट को चालू करने के लिए ऊपरी स्विच को चालू कर दिया जाता है, और प्रक्रिया दोहराई जाती है। चूंकि दो इंटरप्टर्स को एक-एक करके चालू और बंद करना होता है, इसलिए इसे स्विचिंग पावर सप्लाई कहा जाता है।


रैखिक विद्युत आपूर्तियाँ भिन्न हैं। चूँकि कोई स्विच क्रिया नहीं है, हेडर नली हमेशा खाली रहेगी। यदि बहुत अधिक है, तो पानी बाहर निकल जायेगा। यह आमतौर पर तब होता है जब कुछ रैखिक बिजली नियामक ट्यूब बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, विद्युत ऊर्जा की अटूट आपूर्ति सभी गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। इस दृष्टिकोण से, रैखिक बिजली आपूर्ति की रूपांतरण दक्षता बहुत कम है, लेकिन यदि गर्मी उत्पादन अधिक है, तो घटकों का जीवन अनिवार्य रूप से कम हो जाएगा, जिससे अंतिम उपयोग प्रभाव प्रभावित होगा।

 

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