Միակողմանի էլեկտրոնային արտադրության ծառայություններ, որոնք կօգնեն ձեզ հեշտությամբ ձեռք բերել ձեր էլեկտրոնային արտադրանքը PCB և PCBA-ից

Մեկուսացված և ոչ մեկուսացված սնուցման աղբյուրների տարբերությունը, պարտադիր ընթերցանության գիրք սկսնակների համար։

«China Southern Airlines-ի 23-ամյա ուղեկցորդուհին էլեկտրահարվել է իր iPhone 5-ով լիցքավորման ժամանակ խոսելիս»։ Այս լուրը լայն ուշադրություն է գրավել առցանց։ Կարո՞ղ են լիցքավորիչները վտանգել կյանքը։ Մասնագետները վերլուծում են բջջային հեռախոսի լիցքավորիչի ներսում տրանսֆորմատորի արտահոսքը, 220VAC փոփոխական հոսանքի արտահոսքը դեպի հաստատուն հոսանքի ծայրը և տվյալների գծի միջոցով բջջային հեռախոսի մետաղական պատյանը, և, ի վերջո, հանգեցնում է էլեկտրահարման, որը անդառնալի ողբերգության առաջացում է։

Այսպիսով, ինչո՞ւ է բջջային հեռախոսի լիցքավորիչի ելքը գալիս 220 Վ փոփոխական հոսանքով: Ինչի՞ն պետք է ուշադրություն դարձնել մեկուսացված սնուցման աղբյուր ընտրելիս: Ինչպե՞ս տարբերակել մեկուսացված և ոչ մեկուսացված սնուցման աղբյուրները: Արդյունաբերության մեջ տարածված տեսակետն այն է, որ.

1. Մեկուսացված էլեկտրամատակարարումՄուտքային և ելքային շղթաների միջև ուղիղ էլեկտրական միացում չկա, և մուտքն ու ելքը գտնվում են մեկուսացված բարձր դիմադրության վիճակում՝ առանց հոսանքի շղթայի, ինչպես ցույց է տրված նկար 1-ում։

dtrd (1)

2, ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարում.Մուտքի և ելքի միջև կա հաստատուն հոսանքի օղակ, օրինակ՝ մուտքն ու ելքը ընդհանուր են։ Որպես օրինակներ վերցված են մեկուսացված հետադարձ միացումը և ոչ մեկուսացված BUCK միացումը, ինչպես ցույց է տրված նկար 2-ում։ Նկար 1՝ Մեկուսացված էլեկտրամատակարարում տրանսֆորմատորով։

dtrd (2)

dtrd (3)

1. Մեկուսացված և ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարման առավելություններն ու թերությունները

Վերոնշյալ հասկացությունների համաձայն, ընդհանուր էլեկտրամատակարարման տոպոլոգիայի համար ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարումը հիմնականում ներառում է Buck, Boost, buck-boost և այլն: Մեկուսացված էլեկտրամատակարարումը հիմնականում ունի տարբեր ֆլայբեք, առաջ, կիսա-կամրջային, LLC և այլ տոպոլոգիաներ՝ մեկուսացման տրանսֆորմատորներով:

Հաճախ օգտագործվող մեկուսացված և ոչ մեկուսացված սնուցման աղբյուրների հետ համատեղ, մենք կարող ենք ինտուիտիվ կերպով ստանալ դրանց որոշ առավելություններ և թերություններ, երկուսի առավելություններն ու թերությունները գրեթե հակառակն են։

Մեկուսացված կամ չմեկուսացված սնուցման աղբյուրներ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչպես է իրական նախագիծը կարիք ունենում սնուցման աղբյուրների, բայց նախքան դա, կարող եք հասկանալ մեկուսացված և չմեկուսացված սնուցման աղբյուրների հիմնական տարբերությունները.

① Մեկուսացման մոդուլն ունի բարձր հուսալիություն, բայց բարձր գին և ցածր արդյունավետություն։ 

Ոչ մեկուսացված մոդուլի կառուցվածքը շատ պարզ է, ունի ցածր գին, բարձր արդյունավետություն և ցածր անվտանգություն։ 

Հետևաբար, հետևյալ դեպքերում խորհուրդ է տրվում օգտագործել մեկուսացված էլեկտրամատակարարում.

① Հնարավոր էլեկտրական ցնցումների դեպքում, ինչպիսիք են էլեկտրաէներգիայի փոխանցումը ցանցից ցածր լարման հաստատուն հոսանքի, անհրաժեշտ է օգտագործել մեկուսացված AC-DC էլեկտրամատակարարում։

② Սերիական կապի ավտոբուսը տվյալները փոխանցում է ֆիզիկական ցանցերի միջոցով, ինչպիսիք են RS-232-ը, RS-485-ը և կառավարիչի տեղական ցանցը (CAN): Այս փոխկապակցված համակարգերից յուրաքանչյուրն ունի իր սեփական էլեկտրամատակարարումը, և համակարգերի միջև հեռավորությունը հաճախ մեծ է: Հետևաբար, մենք սովորաբար պետք է մեկուսացնենք էլեկտրամատակարարումը՝ համակարգի ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովելու համար: Հողանցման օղակը մեկուսացնելով և անջատելով՝ համակարգը պաշտպանված է բարձր լարման անցողիկ ազդեցությունից, և ազդանշանի աղավաղումը նվազում է:

③ Արտաքին մուտքի/ելքի միացքների դեպքում, համակարգի հուսալի աշխատանքն ապահովելու համար, խորհուրդ է տրվում մեկուսացնել մուտքի/ելքի միացքների սնուցման աղբյուրը։

Ամփոփված աղյուսակը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում, և երկուսի առավելություններն ու թերությունները գրեթե հակառակն են։

Աղյուսակ 1. Մեկուսացված և ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարման առավելություններն ու թերությունները

dtrd (4)

2, մեկուսացված և ոչ մեկուսացված հզորության ընտրություն

Հասկանալով մեկուսացված և ոչ մեկուսացված սնուցման աղբյուրների առավելություններն ու թերությունները, յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները, և մենք կարողացել ենք ճշգրիտ դատողություններ անել ներկառուցված սնուցման աղբյուրների որոշ տարածված տարբերակների վերաբերյալ.

① Համակարգի էլեկտրամատակարարումը սովորաբար օգտագործվում է միջամտության դեմ պաշտպանության աշխատանքը բարելավելու և հուսալիությունն ապահովելու համար։

② Ինտեգրալ սխեմայի կամ սխեմայի մի մասի էլեկտրամատակարարումը սխեմայի տախտակում, սկսած ծախսարդյունավետ և ծավալայինից, նախընտրելիորեն օգտագործելով ոչ մեկուսացման սխեմաներ:

③ Անվտանգության պահանջների համար, եթե անհրաժեշտ է միացնել քաղաքային էլեկտրաէներգիայի AC-DC-ն կամ բժշկական օգտագործման համար նախատեսված էլեկտրամատակարարումը, անձի անվտանգությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործեք էլեկտրամատակարարումը։ Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է օգտագործել էլեկտրամատակարարումը՝ մեկուսացումը ուժեղացնելու համար։

④ Հեռակա արդյունաբերական կապի էլեկտրամատակարարման համար, աշխարհագրական տարբերությունների և լարերի միացման միջամտության ազդեցությունը արդյունավետորեն նվազեցնելու համար, այն սովորաբար օգտագործվում է առանձին էլեկտրամատակարարման համար՝ յուրաքանչյուր կապի հանգույց առանձին սնուցելու համար։

⑤ Մարտկոցի էլեկտրամատակարարման համար օգտագործվում է ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարում՝ մարտկոցի խիստ աշխատանքային ժամկետի համար։

Հասկանալով մեկուսացված և ոչ մեկուսացված սնուցման առավելություններն ու թերությունները, դրանք ունեն իրենց առավելությունները: Որոշ լայնորեն օգտագործվող ներկառուցված սնուցման աղբյուրների դիզայնի համար կարող ենք ամփոփել դրանց ընտրության դեպքերը:

1.Iարևային էլեկտրամատակարարում 

Միջամտության դեմ պաշտպանության աշխատանքը բարելավելու և հուսալիությունն ապահովելու համար սովորաբար օգտագործվում է մեկուսացում։

Անվտանգության պահանջներից ելնելով, եթե անհրաժեշտ է միացնել քաղաքային էլեկտրաէներգիայի AC-DC-ին կամ բժշկական օգտագործման համար նախատեսված էլեկտրամատակարարմանը և սպիտակ սարքերին, անձի անվտանգությունն ապահովելու համար պետք է օգտագործեք MPS MP020 էլեկտրամատակարարումը՝ 1 ~ 10 Վտ հզորությամբ կիրառությունների համար նախատեսված բնօրինակ AC-DC հետադարձ կապի համար։

Հեռավոր արդյունաբերական կապի էլեկտրամատակարարման համար, աշխարհագրական տարբերությունների և լարերի միացման խանգարումների ազդեցությունը արդյունավետորեն նվազեցնելու համար, այն սովորաբար օգտագործվում է առանձին էլեկտրամատակարարման համար՝ յուրաքանչյուր կապի հանգույց առանձին սնուցելու համար։

2. Ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարում 

Ինտեգրալ սխեման կամ սխեմայի մեջ եղած որևէ սխեմա սնուցվում է գնի և ծավալի հարաբերակցությամբ, և նախընտրելի է ոչ մեկուսացնող լուծումը, օրինակ՝ MPS MP150/157/MP174 շարքի ոչ մեկուսացնող AC-DC լարման համակարգը, որը հարմար է 1 ~ 5 Վտ հզորության համար։

36 Վ-ից ցածր աշխատանքային լարման դեպքում մարտկոցն օգտագործվում է էլեկտրաէներգիա մատակարարելու համար, և կան խիստ պահանջներ դիմացկունության համար, և նախընտրելի է ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարում, ինչպիսին է MPS-ի MP2451/MPQ2451-ը։

Մեկուսացված և ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարման առավելություններն ու թերությունները

dtrd (5)

Հասկանալով մեկուսացված և ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարման առավելություններն ու թերությունները, դրանք ունեն իրենց առավելությունները: Որոշ լայնորեն օգտագործվող ներկառուցված էլեկտրամատակարարման տարբերակների համար կարող ենք հետևել հետևյալ դատողության պայմաններին.

Անվտանգության պահանջներից ելնելով, եթե անհրաժեշտ է միացնել քաղաքային էլեկտրաէներգիայի AC-DC ցանցին կամ բժշկական նպատակներով էլեկտրամատակարարմանը՝ անձի անվտանգությունն ապահովելու համար, ապա պետք է օգտագործեք էլեկտրամատակարարումը, և որոշ դեպքերում պետք է օգտագործվի մեկուսացման էլեկտրամատակարարումը բարելավելու համար։ 

Ընդհանուր առմամբ, մոդուլի սնուցման մեկուսացման լարման պահանջները շատ բարձր չեն, սակայն ավելի բարձր մեկուսացման լարումը կարող է ապահովել մոդուլի սնուցման աղբյուրի ավելի փոքր արտահոսքի հոսանք, ավելի բարձր անվտանգություն և հուսալիություն, ինչպես նաև ավելի լավ էլեկտրամագնիսական համատեղելիության բնութագրեր։ Հետևաբար, ընդհանուր մեկուսացման լարման մակարդակը 1500 Վ հաստատուն կետից բարձր է։

3, նախազգուշական միջոցներ մեկուսացման հզորության մոդուլի ընտրության համար

GB-4943 ազգային ստանդարտում էլեկտրամատակարարման մեկուսացման դիմադրությունը կոչվում է նաև հակաէլեկտրական ուժ։ Այս GB-4943 ստանդարտը տեղեկատվական սարքավորումների անվտանգության ստանդարտ է, որը մենք հաճախ անվանում ենք ֆիզիկական և էլեկտրական անվտանգության ստանդարտներ, որոնք մարդկանց վնասում են էլեկտրական ցնցումներից, ֆիզիկական վնասվածքներից, պայթյուններից։ Ինչպես ցույց է տրված ստորև, մեկուսացման էլեկտրամատակարարման կառուցվածքային դիագրամը։

dtrd (6)

Մեկուսացման հզորության կառուցվածքի դիագրամ

Որպես մոդուլի հզորության կարևոր ցուցանիշ, ստանդարտում նշված է նաև մեկուսացման և ճնշման դիմադրության փորձարկման մեթոդի չափորոշիչը: Ընդհանուր առմամբ, պարզ փորձարկման ժամանակ օգտագործվում է հավասար պոտենցիալների միացման փորձարկումը: Միացման սխեմատիկ դիագրամը հետևյալն է.

dtrd (7)

Մեկուսացման դիմադրության նշանակալի դիագրամ

Փորձարկման մեթոդներ՝ 

Լարման դիմադրության լարումը սահմանեք նշված լարման դիմադրության արժեքին, հոսանքը սահմանեք որպես նշված արտահոսքի արժեք, իսկ ժամանակը սահմանեք նշված փորձարկման ժամանակի արժեքին։

Աշխատանքային ճնշման չափիչները սկսում են փորձարկումը և սկսում են սեղմել: Նշված փորձարկման ժամանակահատվածում մոդուլը պետք է լինի առանց նախշերի և առանց թռչող աղեղի:

Նկատի ունեցեք, որ եռակցման հզորության մոդուլը պետք է ընտրվի փորձարկման ժամանակ՝ կրկնակի եռակցումից և հզորության մոդուլի վնասումից խուսափելու համար։

Բացի այդ, ուշադրություն դարձրեք.

1. Ուշադրություն դարձրեք՝ AC-DC է, թե DC-DC։

2. Մեկուսացման սնուցման մոդուլի մեկուսացումը։ Օրինակ՝ արդյոք 1000 Վ հաստատուն հոսանքը համապատասխանում է մեկուսացման պահանջներին։

3. Արդյո՞ք մեկուսացման սնուցման մոդուլն ունի համապարփակ հուսալիության թեստ։ Սնուցման մոդուլը պետք է իրականացվի կատարողականի թեստավորման, հանդուրժողականության թեստավորման, անցումային պայմանների, հուսալիության թեստավորման, էլեկտրամագնիսական համատեղելիության թեստավորման, բարձր և ցածր ջերմաստիճանների թեստավորման, ծայրահեղ փորձարկման, կյանքի տևողության թեստավորման, անվտանգության թեստավորման և այլնի միջոցով։

4. Արդյո՞ք մեկուսացված էներգաբլոկի արտադրական գիծը ստանդարտացված է։ Էներգաբլոկի արտադրական գիծը պետք է անցնի մի շարք միջազգային հավաստագրեր, ինչպիսիք են՝ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 և այլն, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկար 3-ում։

dtrd (8)

Նկար 3՝ ISO հավաստագրում

5. Արդյո՞ք մեկուսացման հզորության մոդուլը կիրառվում է կոշտ միջավայրերում, ինչպիսիք են արդյունաբերությունը և ավտոմեքենաները: Հզորության մոդուլը կիրառվում է ոչ միայն կոշտ արդյունաբերական միջավայրում, այլև նոր էներգետիկ տրանսպորտային միջոցների BMS կառավարման համակարգում:

4,Tմեկուսացման ուժի և ոչ մեկուսացման ուժի ընկալումը 

Նախ և առաջ բացատրվում է մի թյուրըմբռնում. շատերը կարծում են, որ ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարումը այնքան լավը չէ, որքան մեկուսացված էլեկտրամատակարարումը, քանի որ մեկուսացված էլեկտրամատակարարումը թանկ է, ուստի այն պետք է թանկ լինի։

Ինչո՞ւ է բոլորի տպավորությամբ ավելի լավ օգտագործել մեկուսացման հզորությունը, քան ոչ մեկուսացումը։ Իրականում, այս գաղափարը մնացել է մի քանի տարի առաջվա գաղափարի մեջ։ Քանի որ նախորդ տարիներին ոչ մեկուսացման կայունությունը իրականում ոչ մեկուսացում, ոչ էլ կայունություն չուներ, բայց հետազոտությունների և զարգացման տեխնոլոգիաների թարմացման շնորհիվ ոչ մեկուսացման հզորությունն այժմ շատ հասուն է և դառնում է ավելի կայուն։ Անվտանգության մասին խոսելով՝ իրականում ոչ մեկուսացման հզորությունը նույնպես շատ անվտանգ է։ Քանի դեռ կառուցվածքը փոքր-ինչ փոխվել է, այն դեռևս անվտանգ է մարդու մարմնի համար։ Նույն պատճառով, ոչ մեկուսացման հզորությունը կարող է նաև համապատասխանել բազմաթիվ անվտանգության չափանիշների, ինչպիսիք են՝ Ultuvsaace-ը։

Իրականում, ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարման վնասման հիմնական պատճառը փոփոխական հոսանքի գծի երկու ծայրերում լարման ալիքն է: Կարելի է նաև ասել, որ կայծակի ալիքը ալիք է: Այս լարումը փոփոխական հոսանքի գծի երկու ծայրերում ակնթարթային բարձր լարում է, երբեմն մինչև երեք հազար վոլտ: Սակայն ժամանակը շատ կարճ է, իսկ էներգիան՝ չափազանց ուժեղ: Դա տեղի կունենա, երբ որոտ լինի, կամ նույն փոփոխական հոսանքի գծում, երբ մեծ բեռը անջատվի, քանի որ հոսանքի իներցիա նույնպես կառաջանա: Մեկուսացման BUCK շղթան անմիջապես կփոխանցվի ելքին, կվնասի հաստատուն հոսանքի հայտնաբերման օղակին կամ էլ ավելի կվնասի չիպը՝ առաջացնելով 300 Վ լարման անցում, և կայրի ամբողջ լամպը: Մեկուսացման հակաագրեսիվ էլեկտրամատակարարման դեպքում MOS-ը կվնասվի: Երևույթն այն է, որ պահեստարանը, չիպը և MOS լամպերը այրվում են: Այժմ LED-ով աշխատող էլեկտրամատակարարումը վատ է օգտագործման ընթացքում, և այս երկու երևույթների ավելի քան 80%-ը նման են: Ավելին, փոքր անջատիչ սնուցման աղբյուրը, նույնիսկ եթե դա սնուցման ադապտեր է, հաճախ վնասվում է այս երևույթից, որը պայմանավորված է ալիքային լարմամբ, իսկ LED սնուցման աղբյուրում դա նույնիսկ ավելի տարածված է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ LED-ի բեռնվածքի բնութագրերը հատկապես վախենում են ալիքներից: Լարումը:

Ընդհանուր տեսության համաձայն, որքան քիչ բաղադրիչներ կան էլեկտրոնային սխեմայում, այնքան բարձր է հուսալիությունը, և որքան ցածր է, այնքան մեծ է բաղադրիչի տպատախտակի հուսալիությունը: Իրականում, ոչ մեկուսացնող սխեմաները ավելի քիչ են, քան մեկուսացնող սխեմաները: Ինչո՞ւ է մեկուսացնող սխեմայի հուսալիությունը բարձր: Իրականում դա հուսալիություն չէ, բայց ոչ մեկուսացնող սխեման չափազանց զգայուն է ալիքների նկատմամբ, վատ է արգելակում և մեկուսացնող սխեմա է, քանի որ էներգիան նախ մտնում է տրանսֆորմատոր, ապա տրանսֆորմատորից տեղափոխում է LED բեռին: Բաք սխեման մուտքային էլեկտրամատակարարման մի մասն է, որը ուղղակիորեն LED բեռին է միանում: Հետևաբար, առաջինը ունի մեծ հավանականություն վնասվելու ալիքի ճնշման և թուլացման պատճառով, ուստի այն փոքր է: Իրականում, ոչ մեկուսացման խնդիրը հիմնականում պայմանավորված է ալիքների խնդրով: Ներկայումս այս խնդիրն այն է, որ միայն LED լամպերն են տեսանելի հավանականության տեսանկյունից, քանի որ դրանք տեսանելի են հավանականության տեսանկյունից: Հետևաբար, շատերը չեն առաջարկել լավ կանխարգելման մեթոդ: Շատերը չգիտեն, թե ինչ է ալիքային լարումը: LED լամպերը կոտրված են, և պատճառը հնարավոր չէ գտնել: Վերջում կա միայն մեկ նախադասություն: Այս էլեկտրամատակարարումն ինչ անկայուն է, և այն կկարգավորվի։ Որտե՞ղ է կոնկրետ անկայունը, նա չգիտի։

Ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարումը արդյունավետություն է, և երկրորդը՝ արժեքն ավելի շահավետ է։

Ոչ մեկուսացված էլեկտրաէներգիան հարմար է առիթների համար. նախևառաջ, դա ներքին լամպերն են: Այս ներքին էլեկտրական միջավայրն ավելի լավն է, և ալիքների ազդեցությունը փոքր է: երկրորդ, օգտագործման առիթը փոքր լարման և փոքր հոսանքի դեպքում է: Ոչ մեկուսացված էլեկտրաէներգիան իմաստ չունի ցածր լարման հոսանքների համար, քանի որ ցածր լարման և մեծ հոսանքների արդյունավետությունը մեկուսացված հոսանքից բարձր չէ, և արժեքը շատ ավելի էժան է: երրորդ, ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարումն օգտագործվում է համեմատաբար կայուն միջավայրում: Իհարկե, եթե կա միջոց լուծելու ալիքները ճնշելու խնդիրը, ոչ մեկուսացված էլեկտրաէներգիայի կիրառման շրջանակը զգալիորեն կընդլայնվի:

Ալիքների խնդրի պատճառով վնասի մակարդակը չպետք է թերագնահատել: Ընդհանուր առմամբ, վերանորոգման դեպքում, վնասման ապահովագրության, չիպի և MOS-ի դեպքում առաջին հերթին պետք է մտածել ալիքների խնդրի մասին: Վնասի մակարդակը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ալիքների գործոնները նախագծելիս կամ դադարեցնել օգտագործողների օգտագործումը, երբ այն օգտագործվում է, և փորձել խուսափել ալիքներից: (Օրինակ՝ ներքին լամպերի դեպքում, անջատեք այն ժամանակավորապես, երբ բախվում եք):

Ամփոփելով՝ մեկուսացման և ոչ մեկուսացման օգտագործումը հաճախ պայմանավորված է ալիքային ալիքների խնդրով, և ալիքների և էլեկտրական միջավայրի խնդիրը սերտորեն կապված է։ Հետևաբար, շատ դեպքերում մեկուսացված և ոչ մեկուսացված էլեկտրամատակարարման օգտագործումը հնարավոր չէ կրճատել մեկ առ մեկ։ Արժեքը շատ առավելություններ ունի, ուստի անհրաժեշտ է ընտրել ոչ մեկուսացված կամ մեկուսացված էլեկտրամատակարարում որպես LED-շարժիչ։

5. Ամփոփում

Այս հոդվածը ներկայացնում է մեկուսացման և ոչ մեկուսացման հզորության տարբերությունները, ինչպես նաև դրանց համապատասխան առավելություններն ու թերությունները, հարմարվողականության առիթները և մեկուսացման հզորության ընտրության ընտրությունը: Հուսով եմ, որ ինժեներները կարող են սա օգտագործել որպես հղում արտադրանքի նախագծման մեջ: Եվ արտադրանքի խափանումից հետո արագորեն լուծել խնդիրը:


Հրապարակման ժամանակը. Հուլիս-08-2023