Ljudje, ki študirajo elektroniko, se pogosto zdijo zmedeni glede ocen napajalnikov. O tem sem se pogovarjal z nekaj ljudmi, preden sem pomislil, da bi moral tipični AC/DC stenski{0}}napajalnik imeti na nalepki natisnjeno natančno vrednost izhodnega toka. Mislim, da je glavni vzrok težave lahko ta, da ima večina izhodov natančne ocene, ko gre za napetost in druge povezane specifikacije. Trenutna ocena pa je skoraj vedno najvišja ocena.
Največji nazivni tok na napajalniku pomeni, da je s tem napajalnikom mogoče uporabiti skoraj vsako obremenitev pod 4 A. Vendar pa imajo nekatere vrste napajalnikov absolutno minimalno zahtevano izhodno obremenitev, zato preverite podatkovni list. Mnogi novinci se ne zavedajo, da je dejansko mogoče uporabiti kombinacijo tehnologij pod enim napajalnikom, če poraba toka ne presega 4 A ali največje moči katerega koli napajalnika (ki se lahko razlikuje glede na vrsto napajalnika ).
Druga pomembna specifikacija napajalnika je napetost. Napajalniki imajo običajno dve vrsti napetosti: vhodno in izhodno. Za napajalnike AC/DC je vhod pogosto vrednost razpona, ker se izmenična napetost spreminja na izhodu, nekatere aplikacije pa uporabljajo 240 VAC namesto 120 VAC. zgoraj opisana številka dela ima na primer vhodno območje 90-264 VAC. inženirji bodo morda želeli pretvoriti izhodno napetost na drugo raven, odvisno od aplikacije. Izhodna napetost je skoraj vedno natančna vrednost ali vsaj pričakovana povprečna izhodna moč. Zgoraj opisane številke delov ponovno vsebujejo specifikacije, ki navajajo, da se pričakovana izhodna napetost spreminja v območju približno plus/-5 odstotkov in da naj bi bilo valovanje manjše od 1 odstotka. Opredeljujejo celo pomen teh specifikacij v grafikonih pod vsemi različicami številke dela. Zato preverite v podatkovnem listu natančnost izhodne napetosti in informacije o valovitosti. Nekateri napajalniki imajo tudi vgrajene tehnike za doseganje gladkega izhoda ali za regulacijo. Nekatere od teh specifikacij so nepomembne za preproste aplikacije, vendar so lahko zelo škodljive za druge zapletene aplikacije. Na tej točki lahko napetost uravnavate na različne načine.
Danes nekatere tehnologije postajajo vse bolj zapletene, ker bodo morda potrebne nekatere dodatne naprave, da bodo pravilno delovale in delovale pri pričakovani povprečni jakosti toka. Zato je pomembno razumeti razliko med pasivnimi in aktivnimi komponentami ali napravami. Priporočam branje moje objave o določanju polarnosti: Kako ugotoviti, ali je komponenta polarizirana. Pasivne komponente ne potrebujejo električne energije za vzdrževanje svojih specifikacij in delovanja (upori, kondenzatorji, induktorji, prevodniki, stikala, konektorji in drugi podobni materiali). To tudi pomeni, da lahko te komponente vedno porabijo električno energijo, nikoli pa ne proizvajajo lastne električne energije. Aktivne komponente pa vedno zahtevajo določeno količino zunanje električne energije in imajo možnost spreminjanja razpoložljive električne energije. Aktivne komponente ne morejo proizvajati električne energije same in vsaka naprava, ki porablja električno energijo, jo vedno zahteva. Na voljo so celo različne vrste napajalnikov, ki imajo konstanten tok in/ali konstantno napetost (ali celo oboje). Ti napajalniki so pogosto izdelani za posebne aplikacije (kot so pogonske LED diode) ali prilagojeni za aplikacije, ki zahtevajo fino nastavitev toka/napetosti. Če ste v dvomih o različnih vrstah napajalnikov, priporočamo, da preverite podatkovni list.
Nekateri gonilniki LED lahko dejansko samodejno prilagodijo izhod na podlagi tehnologije. Gonilnik s konstantnim tokom ima verjetno izhodno napetostno območje in ga bo samodejno prilagodil napetostnemu območju, ki ga poganja, vsakič, ko je napetost nad ali pod tem območjem. Gonilnik konstantne napetosti deluje na podoben način kot tipični napajalnik AC/DC, kjer je nazivni tok največji izhod. Dokler je LED pod to mejo, se lahko uporablja. V tem primeru bodo morda potrebni zaporedni upori za omejevanje toka, odvisno od prednje napetosti in nazivnega toka.
Pri analizi elektronike nekatere teorije pomagajo analizirati bolj zapletene sisteme. Eden od njih je koncept "učinkovite odpornosti". Osnovna ideja je, da se lahko kombinacija pasivnih naprav v sistemu integrira v eno vezje, da se izpelje ena sama vrednost, ki lahko učinkovito izračuna skupno porabo energije v sistemu. To je zdaj mogoče enostavno doseči s pomočjo multimetrov, saj lahko odčitajo celoten upor. Ta koncept je mogoče uporabiti tudi za aktivne naprave z določeno mejo napake, saj bo določena količina upora vedno prisotna tudi v napravah, ki vsebujejo samo tranzistorje, diode in druge osnovne aktivne komponente.
Vendar se kompleksnost aktivnih komponent močno poveča, ker se obnašajo zelo drugače od pasivnih komponent. V tem primeru so potrebne meritve korenske{0}}povprečne-napetosti, moči in toka. To je še posebej pomembno, če želite, da se napetost v sistemu spreminja (izmenični ali enosmerni impulzi/druge valovne oblike). Morda bi bilo koristno kupiti sofisticirano opremo za analizo, kot so osciloskopi, saj včasih vsebujejo številne funkcije, ki jih je mogoče uporabiti za odpravljanje težav v sistemu.

Članek in slika z interneta, v primeru kakršne koli kršitve nas kontaktirajte za izbris.
NeoDen ponuja popolne rešitve za smt montažne linije, vključno s pečico za reflow SMT, strojem za spajkanje na valove,izberite in postavite stroj, tiskalnik spajkalne paste, nalagalnik PCB, odstranjevalec PCB, montaža čipov,SMT AOI stroj, SMT SPI stroj, SMT X-Ray stroj, oprema za montažno linijo SMT, oprema za proizvodnjo PCB, smt rezervni deli itd. kakršne koli vrste SMT strojev, ki jih morda potrebujete, za več informacij nas kontaktirajte:
Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd
splet:www.neodentech.com
E-naslov:steven@neodentech.com
