Elektronik eğitimi alan kişilerin genellikle güç kaynaklarının dereceleri konusunda kafası karışmış görünüyor. Tipik bir AC/DC duvara monte edilmiş-güç kaynağının etikette yazılı olan tam çıkış akımı değerine sahip olması gerektiğini düşünmeden önce birkaç kişiyle bu konu hakkında konuşmuştum. Sorunun temel nedeninin, voltaj ve diğer ilgili özellikler söz konusu olduğunda çoğu çıktının kesin değerlere sahip olması olabileceğini düşünüyorum. Ancak mevcut derecelendirme, neredeyse her zaman maksimum derecelendirmedir.
Bir güç kaynağındaki maksimum akım derecesi, 4A'nın altındaki hemen hemen her yükün o güç kaynağı ile kullanılabileceği anlamına gelir. Bununla birlikte, bazı güç kaynakları türleri, gereken mutlak minimum çıkış yüküne sahiptir, bu nedenle veri sayfasını kontrol ettiğinizden emin olun. Pek çok acemi, akım çekişi 4A'yı veya herhangi bir güç kaynağının maksimum derecesini (güç kaynağının türüne bağlı olarak değişebilir) aşmadığı sürece, teknolojilerin bir kombinasyonunu tek bir güç kaynağı altında kullanmanın gerçekten mümkün olduğunu fark etmez. ).
Bir güç kaynağının bir diğer önemli özelliği voltajdır. Güç kaynakları tipik olarak iki tür voltaja sahiptir: giriş ve çıkış. AC/DC güç kaynakları için, çıkıştaki AC voltajı değiştiğinden giriş genellikle bir aralık değeridir ve ayrıca bazı uygulamalar 120 VAC yerine 240 VAC kullanır. örneğin yukarıda açıklanan parça numarasının giriş aralığı 90-264 VAC'dir. mühendisler, uygulamaya bağlı olarak giden voltajı farklı bir seviyeye dönüştürmek isteyebilir. Çıkış voltajı hemen hemen her zaman tam derecelendirme veya en azından beklenen ortalama çıktıdır. Yine yukarıda açıklanan parça numaraları, beklenen voltaj çıkışının yaklaşık yüzde artı /-5 aralığında değiştiğini ve bu dalgalanmanın yüzde 1'den az olması beklendiğini belirten özelliklere sahiptir. Parça numarasının tüm versiyonlarının altındaki tablolarda bu özelliklerin anlamını bile tanımlarlar. Bu nedenle, voltaj çıkış doğruluğu ve dalgalanma bilgileri için veri sayfasını kontrol ettiğinizden emin olun. Bazı güç kaynaklarında ayrıca düzgün çıktı elde etmek veya düzenleme için yerleşik teknikler bulunur. Bu spesifikasyonlardan bazıları basit uygulamalar için önemsizdir, ancak diğer karmaşık uygulamalar için çok zararlı olabilir. Bu noktada voltajı çeşitli şekillerde düzenleyebilirsiniz.
Günümüzde bazı teknolojiler daha karmaşık hale geliyor çünkü bunların düzgün çalışması ve beklenen ortalama akım gücünde çalışması için bazı ek cihazlar gerekebilir. Bu nedenle, pasif ve aktif bileşenler veya cihazlar arasındaki farkı anlamak önemlidir. Polariteyi belirleme konusundaki yazımı okumanızı tavsiye ederim: Bir bileşenin polarize olup olmadığı nasıl belirlenir. Pasif bileşenler, özelliklerini ve eylemlerini (dirençler, kapasitörler, indüktörler, iletkenler, anahtarlar, konektörler ve diğer benzer malzemeler) korumak için elektrik enerjisine ihtiyaç duymazlar. Bu aynı zamanda bu bileşenlerin her zaman elektrik enerjisi tüketebileceği, ancak asla kendi elektriğini üretmediği anlamına gelir. Aktif bileşenler ise her zaman belirli bir miktarda harici elektrik enerjisi gerektirir ve mevcut elektrik enerjisini değiştirme yeteneğine sahiptir. Aktif bileşenler kendi kendilerine elektrik üretemezler ve elektrik tüketen herhangi bir cihaz her zaman buna ihtiyaç duyar. Sabit bir akıma ve/veya sabit bir voltaja (veya her ikisine birden) sahip farklı türde güç kaynakları bile mevcuttur. Bu güç kaynakları genellikle belirli uygulamalar (sürüş LED'leri gibi) için üretilir veya akım/voltajın ince ayarlanmasını gerektiren uygulamalar için özelleştirilir. Farklı güç kaynağı türleri hakkında şüpheniz olduğunda, veri sayfasını kontrol etmeniz önerilir.
Bazı LED sürücüleri, teknolojiye dayalı olarak bir çıktıyı gerçekten otomatik olarak ayarlayabilir. Sabit akım sürücüsünün bir voltaj çıkış aralığı olması muhtemeldir ve voltaj bu aralığın üstünde veya altında olduğunda, sürdüğü voltaj aralığına otomatik olarak ayarlayacaktır. Sabit voltaj sürücüsü, nominal akımın maksimum çıkış olduğu tipik bir AC/DC güç kaynağına benzer şekilde çalışır. LED bu sınırın altında olduğu sürece kullanılabilir. Bu durumda, ileri gerilim ve akım derecesine bağlı olarak seri akım sınırlama dirençleri gerekebilir.
Elektronik analizde, bazı teoriler daha karmaşık sistemleri analiz etmeye yardımcı olur. Bunlardan biri de "etkili direniş" kavramıdır. Temel fikir, sistemdeki toplam güç tüketimini etkin bir şekilde hesaplayabilen tek bir değer elde etmek için bir sistemdeki pasif cihazların bir kombinasyonunun tek bir devreye entegre edilebilmesidir. Bu, artık toplam direnci okuyabildikleri için multimetrelerin yardımıyla kolayca gerçekleştirilebilir. Bu kavram aynı zamanda belirli bir hata payına sahip aktif cihazlara da uygulanabilir, çünkü sadece transistörler, diyotlar ve diğer temel aktif bileşenleri içeren cihazlarda bile belirli bir miktarda direnç her zaman mevcut olacaktır.
Bununla birlikte, aktif bileşenlerin karmaşıklığı, pasif bileşenlerden çok farklı davrandıkları için büyük ölçüde artar. Bu durumda kök-ortalama-gerilim, güç ve akım ölçümleri gereklidir. Bu, sistemdeki voltajın değişmesini istediğinizde (AC veya DC darbeleri/diğer dalga biçimleri) özellikle önemlidir. Osiloskoplar gibi karmaşık analiz ekipmanlarını satın almak faydalı olabilir, çünkü bunlar bazen sistemde sorun gidermek için kullanılabilecek birçok fonksiyon içerir.

İnternetten makale ve resim, herhangi bir ihlal varsa lütfen silmek için bizimle iletişime geçin.
NeoDen, SMT yeniden akış fırını, dalga lehimleme makinesi dahil olmak üzere tam bir smt montaj hattı çözümleri sunar.alma ve yerleştirme makinesi, lehim pastası yazıcısı, PCB yükleyici, PCB boşaltıcı, çip monte edici,SMT AOI makinesi, SMT SPI makinesi, SMT X-Ray makinesi, SMT montaj hattı ekipmanı, PCB üretim Ekipmanı smt yedek parça vb. ihtiyacınız olabilecek her türlü SMT makinesi, daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:
Zhejiang NeoDen Technology Co, Ltd
E-posta:steven@neodentech.com
