线性电源和开关电源的优缺点
开关电源和线性电源的优点和缺点对比(特制材料)
开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率来达到调节输出的目的。
其优点是:1、效率较高,体积小。
由于开关电源的电压控制是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率达到的,所以就不存在铁损和铜损,元器件的损耗可以忽略不计,比较变压器而言效率较高;由于它只有元器件和电路板,因而体积就会很小,重量也较轻。
2、电压输入范围宽。
一般可达到160V-270之间。
但它的缺点更是它致命的:1、开关电源看着小巧,功率和磁心变压器以及控制方式有关,电磁干扰大,纹波系数大。
尤其有音频、视频的范畴内,对电磁干扰非常敏感,在音频表现为音色不纯厚,可能会有丝丝声;在视频表现为,图像可能会有细小的纹波,不细腻。
2、设计复杂,维护维修不方便。
往往越是复杂的设备出现的问题的可能性就越大,而且开关电源一旦出现问题,一般非专业人士是维修不了的,找别人维修,费用又太高,还不如废弃掉。
3、体积小是开关电源的优点,但设计不好就成为它的缺点了。
为了追求更小,一大把元器件挤在一个小壳子里,散热不好,我们以前用的当中也出现过外壳变形的现象。
4、开关电源的元器件在选择上也不是很规范,这是国产开关电源的通病。
国家有关质检部门检验市场上的开关电源发现,有过半数的不合格,这其中还包括进口开关电源。
5、最大的一点就是抗雷击能力非常低。
在监控系统中,遭遇雷击的可能也非常大,主要表现为从电源串入,直接雷击的可能性非常小。
一旦220V的电压突然变高,开关电源在瞬间就被烧毁。
前段时间的一个监控系统中,在一个雷过后,监控总闸跳了,再合上闸后,大部分摄像机还正常工作,一部分监视器显示无视频信号。
经检查发现,无视频信号的全部都是开关电源(施工时有的地方安装不方便,就用了开关电源),最后又在摄像机杆上安装上了电源箱,换上了变压器电源。
线性电源和开关电源
一、水声设备电源电源分为交流电源和直流电源,就水声设备而言,主要应用为直流稳压电源。
直流电源可分为线性稳压电源和开关稳压电源。
线性稳压电源就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。
与线性稳压电源不同的一类稳电源就是开关型直流稳压电源,它的电路型式主要有单端反激式,单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。
它和线性电源的根本区别在于它变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹,功率管工作在饱或及截止区即开关状态。
线性电源和开关电源的区别:1、工作方式不同(1)线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(不高于50%),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
(2)开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。
但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波,另外开关管工作时会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。
2、内部结构不同(1)开关电源利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,缺点是纹波和开关噪声较大,适用于对纹波和噪声要求不高的场合。
(2)线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,纹波噪声小,最大的缺点是效率低。
它们各有有缺点在应用上互补共存。
3、适用要求不一样效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方多选用线性电源。
稳压电路对整流后的直流电压采用负反馈技术进一步稳定直流电压。
二、直流电源主要参数1、源电压效应输入电压的变化引起输出量变化的效应,改变量是源电压,被测量是输出电压的稳态值。
%100max ⨯∆=oNU U U S其中 S U — 源电压效应系数(电压调整率),这个值越小越好,是衡量稳压电源性能的一个重要指标。
开关电源与线性电源的比较
开关电源与线性电源的比较
开关电源的优缺点
∙电源(Power Supply)原始定义:把其他形式的能源转换成电能的装置叫做电源。
按此定义,日常生活中常见的电源有如下一些:
图1 相对轻巧的开关电源
∙优点:
∙1、转换效率高,理想情况下没有功率损耗;
∙2、体积小,频率的提高带来小型化的体积;
∙3、可降压或升压输出;
∙4、输入输出容易隔离;
∙5、容易实现多路输出;
∙6、可输出负电压;
∙7、输入电压范围能做得很宽。
∙缺点:
∙相对线性电源而言,唯一的确定就是有相对大的输出纹波噪声,电磁辐射比线性电源的大。
线性电源的优缺点
∙图3 比较笨重的线性电源
∙几乎跟开关电源的优缺点完全反过来,线性电源的优缺点如下:
∙优点:
∙电路没有开关器件,因此没有开关噪声,输出非常干净。
∙缺点:
∙1、只能降压;
∙2、只能做同种电压极性的转换;
∙3、输入、输出不能实现隔离;
∙4、难于实现多路输出;
∙5、效率低、晶体管损耗大;
∙6、输入电压范围窄;
∙7、发热厉害;
∙8、体积大。
∙事实上,开关电源的问世,最早就是大名鼎鼎的NASA(美国国家航空航天局)为降低卫星的重量,而推动研发的。
现在,绝大多数的电源供电都采用了开关电源,如笔记本电脑的电源适配器、LED灯的驱动电源、充电器、太阳能逆变器、模块电源、通信电源等等,本质上都是开关电源,线性电源只在小部分模拟电路,小电流供电场合应用。
线性直流电源与开关电源的区别
线性直流电源与开关电源的区别摘要:关于电路结构,究竟是线性电源还是开关电源,要看具体场合,合理采用。
这两种电路,国际国内都大量使用,各有各的特点。
线性电源以其精度高,性能优越而被广泛应用。
开关电源因省去了笨重的工频变压器而使体积和重量都有不同程度的减少,减轻,也被广泛地应用在许多输出电压、输出电流较为稳定的场合。
一、线性电源线性电源的主电路如下:通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。
加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
也就是~220V市电经可控硅控制后只有一部分加在主变压器的初级。
当输出电压Uo较高时,可控硅导通角较大,大部分市电电压被可控硅“放过来了”(如上图所示),因而加在变压器初级的电压,即Ui较高,这当然经整流滤波后输出电压也就比较高了。
而当输出电压Uo很低时,可控硅导通角很小,绝大部分市电电压被可控硅“卡断了”(如下图所示),只让很低的电压加在变压器初级,即Ui很低,这当然经整流滤波后输出电压也就很低了。
实际上在可控硅电源的输出端再串一只大功率三极管(实际是多只并联)就是线性电源,控制电路只要输出一个小电流到三极管的基极, 就能控制三极管的输出大电流,使得电源系统在可控硅电源的基础上又稳压一次,因而这种线性稳压电源的稳压性能要优于开关电源1-3个数量级。
二、开关电源开关电源的主电路如下:由电路可以看出,市电经整流滤波后变为311V高压,经K1~K4功率开关管有序工作后,变为脉冲信号加至高频变压器的初级,脉冲的高度始终为311V。
当K1,K4开通时,311V高压电流经K1正向流入主变压器初级,经K4流出,在变压器初级形成一个正向脉冲,同理,当K2,K3开通时,311V高压电流经K3反向流入主变压器初级,经K2流出,在变压器初级形成一个反向脉冲。
这样,在变压器次级就形成一系列正反向脉冲,经整流滤波后形成直流电压。
开关电源与线性电源的优缺点和区别
开关电源与线性电源的优缺点和区别电源是电路设计中的重要部分,电源的稳定性在很大程度上打算了电路的稳定性。
线性电源和开关电源是比较常见的两种电源,在原理上有很大的不同,原理上的不同打算了两者应用上的不同。
一、开关电源与线性电源原理上的区分线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压沟通电之后,通过整流和滤波形成直流电,最终通过稳压电路输出稳定的低压直流电。
电路中调整元件工作在线性状态。
线性电源原理图开关电源的基本原理是输入端直接将沟通电整流变成直流电,再在高频震荡电路的作用下,用开关管掌握电流的通断,形成高频脉冲电流。
在电感(高频变压器)的关心下,输出稳定的低压直流电。
开关电源原理图二、开关电源与线性电源的优缺点1.开关电源的优缺点主要优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。
主要缺点:由于逆变电路中会产生高频电压,对四周设备有肯定的干扰。
需要良好的屏蔽及接地。
沟通电经过整流,可以得到直流电。
但是,由于沟通电压及负载电流的变化,整流后得到的直流电压通常会造成20%到40%的电压变化。
为了得到稳定的直流电压,必需采纳稳压电路来实现稳压。
2.线性电源的优缺点优点:线性电源的优点是结构相对简洁、输出纹波小、高频干扰小。
结构简洁给我们带来的最大好处是修理便利,修理一台线性电源的难度往往远远低于开关电源,线性电源的修理胜利率也大大高于开关电源。
纹波是叠加在直流稳定量上的沟通重量。
输出纹波越小也就是说输出直流电纯洁度越高,这也正是直流电源品质的重要标志。
过高纹波的直流电将影响收发信机的正常工作。
目前高档线性电源纹波可以达到0.5mV的水平,一般产品可以做到5mV水平。
线性电源没有工作在高频状态下的器件所以假如输入滤波做得好的话几乎没有高频干扰/高频噪声。
缺点:需要浩大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有肯定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。
线性电源和开关电源原理区别及优缺点
线性电源和开关电源原理区别及优缺点一、线性电源的原理及优缺点:线性电源是利用变压器、整流滤波电路和稳压器等组成的电子电路,将交流电转换为稳定的直流电供给电子设备。
具体工作原理如下:1.变压器:变压器通过变压比将输入的交流电压降低或升高到所需的电源电压。
2.整流滤波:将变压器输出的交流电压通过整流电路转化为直流电压,并利用滤波电路去除直流电压中的波动。
3.稳压器:稳压器通过消耗过多的电能将直流电压稳定在所需的电压值上。
线性电源的优点:1.输出纹波小:由于线性电源只进行一次整流滤波,输出纹波较小,对于对输出纹波要求较高的设备,如音频设备,线性电源更为适用。
2.稳压能力强:线性电源采用反馈稳压技术,能够稳定输出以满足负载的要求。
3.输出电压准确:线性电源的输出电压精度较高,波动范围较小,能够满足对精度要求较高的设备。
线性电源的缺点:1.效率低:线性电源的效率较低,工作时会有较大的功耗,会导致能源浪费。
2.体积大、重量重:线性电源中的变压器和稳压器等部件决定了整个电源的体积较大、重量较重,限制了其在大型设备或移动设备中的应用。
3.散热困难:由于线性电源的效率不高,其内部会产生大量的热量,需要散热器来散热,但是由于体积限制,散热困难。
二、开关电源的原理及优缺点:开关电源是通过快速开关管将输入交流电转换为高频脉冲信号,再经过变压器变换、滤波和稳压途径得到所需稳定直流电压的电子电源。
具体工作原理如下:1.输入整流:将输入的交流电通过整流电路转换为直流电。
2.DC/DC变换:通过开关元件(如MOSFET或IGBT)将直流电转换为高频脉冲信号。
3.变压器:将高频脉冲信号通过变压器变换为合适的输出电压。
4.输出整流滤波:将变压器输出的信号通过整流滤波电路转换为稳定的直流电压。
5.稳压器:稳压器通过反馈控制将输出电压稳定在所需的电压值上。
开关电源的优点:1.高效率:开关电源采用高频开关技术,能够提高电源的工作效率,减少电源的功耗。
电源的分类及特点
电源的分类及特点电源是电子设备和电力系统的核心组成部分,对于设备的性能和可靠性有着重要影响。
根据其工作原理和特性,电源可以分为以下几类:1. 线性电源线性电源是最常见的电源类型,其工作原理是通过调整输入电压与负载阻抗,使得输出电压与电流保持恒定。
线性电源具有稳定性高、噪声小、易于调试等优点,但同时也存在效率低、体积大、重量重等缺点。
常见的线性电源有晶体管电源、集成电路电源等。
2. 开关电源开关电源是一种通过控制开关晶体管的开通和关断时间来调整输出电压的电源类型。
相比于线性电源,开关电源具有更高的效率、更小的体积和更轻的重量。
同时,开关电源还具有过载能力强、输出电压范围广等优点,但存在噪声较大、调试难度高等缺点。
常见的开关电源有脉宽调制(PWM)电源、频率调制(FM)电源等。
3. 分布式电源分布式电源是一种将多个小型、模块化的电源组合在一起,形成一个大功率电源系统的技术。
分布式电源系统具有高效、灵活、可扩展性强等优点,可以满足不同领域的应用需求。
常见的分布式电源系统有服务器电源系统、通信电源系统等。
4. 电流源和电压源根据输出功率的形式,电源可以分为电流源和电压源。
电流源是指输出电流恒定的电源,而电压源是指输出电压恒定的电源。
电流源具有较高的内阻,输出电流稳定,适用于需要恒定电流的负载;电压源具有较低的内阻,输出电压稳定,适用于需要恒定电压的负载。
5. 交流电源和直流电源根据电流的方向,电源可以分为交流电源和直流电源。
交流电源是指电流方向随时间周期性变化的电源,而直流电源是指电流方向保持不变的电源。
交流电源常见于电力系统,如市电;直流电源常见于电子设备,如电池、DC-DC转换器等。
电源电路设计:详解线性电源和开关电源
电源电路设计:详解线性电源和开关电源(电源电路)设计:详解线性电源和(开关电源)本次就来简单介绍一下(电源)(电路设计),让普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的(电子)设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。
那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让普通人也能对电源设计有一个大概的了解。
对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。
那么这两种电源有啥区别呢?线性电源的(工作原理)是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V或其他小一点的AC交流电),然后再通过一系列的(二极管)进行矫正和整流,并且把AC交流电变为脉动电压。
得到脉动电压之后,就需要对脉动电压进行滤波,一般通过(电容)完成,然后将经过滤波后的低压交流电转换成(DC)直流电。
不过,此时的直流电还不够纯净,会有一定的波动(一般叫纹波),所以还需要稳压二极管或者电压整流电路进行矫正。
最后就可以得到比较稳定的DC直流电输出了。
这整个过程的进行就是线性电源的原理了。
那开关电源呢?不同于线性电源要先将(高压)交流电转换为低压交流电这一过程,开关电源是直接将220V交流输入端转换为直流电DC,然后在高频振荡电路的作用下,用开关管控制(电流)的通断,形成高频脉冲电流。
最后在电感(高频变压器)的帮助下,输出所需的稳定低压直流电。
对于电源电路设计来说,一般首先需要掌握的就是开关电源电路,从家用交流电压220V中获取电压,转换为直流稳定电压之后,再给电子设备主板供电。
并且市场上大部分的电子产品如(电脑),(手机)都是采用的开关电源。
然后就是一个简单的开关电源例子了(缩减了交流转直流的这个过程)。
如下图所示,这是一个简单的开关电源,利用开关的不断闭合与断开,直流电的电压就会变化。
比如按照0.5s闭合0.5s断开的规律,这个12V的电压就可以变为6V,实现了降压效果。
电源基本拓扑
电源基本拓扑电源基本拓扑是指电源系统中电源和负载之间的连接方式和电流流动路径。
合理的电源基本拓扑可以提高电源系统的效率、可靠性和稳定性。
常见的电源基本拓扑有线性电源、开关电源和切换电源。
一、线性电源线性电源是最简单的电源基本拓扑,它由变压器、整流器、滤波器和稳压器组成。
变压器通过改变输入电压的大小实现输入电压和输出电压的匹配。
整流器将交流电转换为直流电,并通过滤波器消除输出电压中的纹波。
稳压器通过调节电阻或管子的导通状态来保持输出电压的稳定。
线性电源具有输出电压稳定、噪声小等优点,但效率较低、体积较大,适用于对输出电流要求不高的场合。
二、开关电源开关电源是一种将输入电能变换为高频脉冲信号,再通过变压器和整流器转换为输出电压的电源基本拓扑。
开关电源的核心是开关管,通过开关管的开关状态来控制转换器的工作方式。
开关电源具有效率高、体积小、重量轻等优点,广泛应用于电子设备中。
开关电源可以根据输出电压的稳定性要求选择不同的拓扑结构,如Buck、Boost、Buck-Boost等。
三、切换电源切换电源是一种将输入电源切换到不同的输出电源的电源基本拓扑。
切换电源通常由多个电源和负载之间的切换器、控制器和保护器组成。
切换电源可以实现多种电源的自动切换和备份,保证负载的可靠供电。
切换电源广泛应用于电信、交通、航空等领域,对电源可靠性要求较高。
电源基本拓扑的选择应根据实际应用需求来确定。
线性电源适用于对输出电流要求不高、对输出电压稳定性要求较高的场合;开关电源适用于对效率和体积要求较高的场合;切换电源适用于对电源可靠性要求较高的场合。
电源基本拓扑是电源系统中重要的设计要素,不同的拓扑结构适用于不同的应用场合。
合理选择电源基本拓扑可以提高电源系统的性能和可靠性,满足负载的电源需求。
线性稳压电源和开关稳压电源详解
线性稳压电源和开关稳压电源详解根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。
线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。
而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。
开关电源是一种比较新型的电源。
它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。
但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。
?通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。
如图所示,电路由开关K(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等构成。
当开关闭合时,电源通过开关K、电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。
由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。
一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。
这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D,返回电感L的左端,从而形成了一个回路。
通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。
如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。
在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。
二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管。
在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。
当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。
这就是开关电源效率高的原因。
什么是线性电源?线性电源(Linear power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。
了解电脑电源的不同类型及其性能比较
了解电脑电源的不同类型及其性能比较电源是电脑的核心组件之一,它为计算机提供稳定的电力供应。
在选择电源时,了解不同类型的电源以及它们的性能比较是至关重要的。
本文将介绍电脑电源的不同类型,包括传统电源和新型电源,以及它们在性能方面的比较。
一、传统电源类型传统电源一般是通过交流电转换为直流电来为电脑供电的。
常见的传统电源类型包括线性电源和开关电源。
1. 线性电源线性电源是较早期的一种传统电源类型,它通过电源变压器来将交流电转换为所需的直流电。
线性电源具有较低的成本和较小的体积,但效率较低,工作时产生较多的热量和噪音。
2. 开关电源开关电源是目前应用较广泛的一种传统电源类型。
开关电源通过高频开关进行电能转换,具有较高的效率,能够稳定输出所需的直流电,且体积相对较小。
开关电源的稳定性和可靠性较好,但造价较高。
二、新型电源类型随着技术的不断进步,新型电源逐渐应用于电脑系统。
新型电源一般分为无功率因数校正(PFC)电源和模块化电源两种类型。
1. 无功率因数校正(PFC)电源无功率因数校正电源是一种通过调整输入电流与输入电压之间的相位关系来提高功率因数的电源。
它能够更高效地利用电网能源,减少对电网的污染。
无PFC电源有效避免了功率因数低下可能引起的供电问题。
2. 模块化电源模块化电源是一种将电源分为独立的模块,可根据实际需求进行模块替换或增加的电源系统。
它的优点在于可以根据电脑系统的需求进行灵活的扩展和拆解。
模块化电源可以提高电脑系统的可维护性和升级性。
三、传统电源与新型电源的性能比较传统电源和新型电源在性能方面存在一定差异。
下面将对它们的几个方面进行具体比较。
1. 效率传统电源的效率相对较低,一般在70%到80%之间。
而新型电源的效率相对较高,特别是模块化电源的效率可达90%以上。
高效率的电源能够更好地转换电能,减少能量的浪费和损耗。
2. 稳定性传统电源和新型电源在供电稳定性上并无明显差距,都能够提供稳定的直流电。
从电路结构比较线性电源与开关电源的差异
从电路结构比较线性电源与开关电源的差异导语:现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。
电源有两种类型:#线性电源#和#开关电源#。
早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化、薄型化、轻量化成为大势所趋,所以线性电源在多数场合逐渐被开关电源取而代之。
但是也没有完全取代,线性电源仍有自己的一席之地。
首先举个例子,假设现在需要一个:5V/20W的直流电源,分别通过线性电源和开关电源方案来实现,方式如下。
线性电源方案:先经过工频变压器降压(220V:9V),再经过全桥整流成直流12V左右,12V滤波后经过线性稳压调整电路输出5V,再次滤波提供负载。
开关电源方案:输入220V经过EMI,全桥整流成直流310V左右,电源芯片通过PWM技术控制开关管的通断,将直流斩成AC方波,再通过高频变压器将能量传递到次级,滤波后输出直流5V。
两种方案制作的实物直观比较:左边是线性电源电路,右边是开关电源电路。
通过上述对比,总结线性电源与开关电源特点如下:①线性电源由于稳压电路中调整管处于线性区,前后压差大,导致线性电源转换效率低,只有35%~60%,而开关电源的调整管处于开关状态,转换效率高,一般在到80%~90%。
②由于工频变压器的存在,以及调整管发热严重需要散热片,导致线性电源体积大、笨重。
而开关电源由于使用高频变压器,同时开关管发热不严重,所以体积更小、更灵活。
③开关电源由于工作频率高(20KHz~200KHz),电源噪声和纹波较差,电磁干扰大,还有调整率这几方面不如线性电源。
所以在有些场合,如高品质音响等,线性电源仍有自己的用武之地。
④线性电源只能降压,开关电源可以降压也可以升压。
线性电源和开关电源的优缺点
线性电源和开关电源的优缺点都是直流电按要求不同使用不同,线性电源最好他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合线性电源,开关电源区别线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。
但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖峰脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。
相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的纹波可以做的很小(5mV以下)。
对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。
另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。
还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦。
开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。
它们各有有缺点在应用上互补共存!一、线性电源的原理:线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。
线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。
线性电源供电方式和开关电源供电方式
线性电源供电方式和开关电源供电方式电源回路是主板中的一个重要组成部分,其作用是对主机电源输送过来的电流进行电压的转换,将电压变换至CPU 所能接受的内核电压值,使CPU 正常工作,以及对主机电源输送过来的电流进行整形和过滤,滤除各种杂波和干扰信号,以保证电脑的稳定工作。
电源回路的主要部分,一般都位于主板CPU 插槽附近。
电源回路依其工作原理,可分为“线性电源供电方式”和“开关电源供电方式”两种。
1) 线性电源供电方式这是好多年以前的主板供电方式,它是通过改变晶体管的导通程度来实现的。
晶体管相当于一个可变电阻,串接在供电回路中。
由于可变电阻与负载流过相同的电流,因此要消耗掉大量的能量并导致升温,电压转换效率低。
尤其是在需要大电流的供电电路中,线性电源无法使用。
目前,这种供电方式早已经被淘汰掉了。
2) 开关电源供电方式这是目前广泛采用的供电方式,PWM 控制器IC 芯片提供脉宽调制,并发出脉冲信号,使得场效应管MOSFET1 与MOSFET2 轮流导通。
扼流圈L0 与L1是作为储能电感使用,并与相接的电容组成LC 滤波电路。
其工作原理是这样的:当负载两端的电压VCORE(如CPU 需要的电压)要降低时,通过MOSFET 场效应管的开关作用,外部电源对电感进行充电,并达到所需的额定电压。
当负载两端的电压升高时,通过MOSFET 场效应管的开关作用,外部电源供电断开,电感释放出刚才充入的能量,这时的电感就变成了电源继续对负载供电。
随着电感上存储能量的消耗,负载两端的电压开始逐渐降低,外部电源通过MOSFET 场效应管的开关作用又要充电。
依此类推,在不断地充电和放电过程中,就行成了一种稳定的电压,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,这就是开关电源的最大优势。
还有就是由于MOSFET 场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小,避免了线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量的问题。
线性电源和开关电源有什么区别?
线性电源和开关电源有什么区别?
先来看看线性电源与开关电源各⾃的定义:
线性电源:英⽂名称Linear power supply,是先将交流电经过变压器降低电压幅
值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微⼩波纹电压的
直流电压。
要达到⾼精度的直流电压,必须经过稳压电路进⾏稳压。
简单的线性稳压直流电源电路图:
开关电源是利⽤现代电⼒电⼦技术,控制开关管开通和关断的时间⽐率,维持稳定
输出电压的⼀种电源,开关电源⼀般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构
成。
简单的开关电源电路图:
线性电源和开关电源有什么区别?
线性电源: 没有开关部品,直接通过线性变压器的匝数⽐来实现降压,将输⼊电压降压整流滤波后得到所需电压;
开关电源:1、利⽤MOSFET或者晶体管的⾼速开启/关断性能.把提供的DC电源斩成频率⼀定的AC⽅波,2、AC⽅波通过变压器进⾏能量传递和电压变更,3、通过输出整流来获得稳定的DC 输出电压。
(零是起源写)
线性电源是通过低端降压/稳压技术实现电源的应⽤,输⼊⼀定要⾼于输出,只能单路输出,只能⽤于10W以下,如超过10W,散热器的⼤⼩将变得⼜⼤⼜贵;开关电源对⽐线性电源,有更⾼的效率和灵活性,对⽐同功率输出,散热器会⼩很多,可以实现多路输出。
特性对⽐:线性电源散热⽚⼤,变压器⼤,不⽤考虑EMI;开关电源变压器⼩,散热⽚⼩,需考虑EMI和RF问题。
开关电源和线性电源详细⽐较:。
线性电源和开关电源的优缺点
线性电源和开关电源的优缺点线性电源(Linear Power Supply)的优点:1.稳定性高:线性电源在输出电压和电流方面具有很高的稳定性,能够提供一个稳定的电源输出。
由于其简单的电路结构,产生的噪声很少。
2.低噪声:线性电源没有开关元件,工作时产生的噪声很少,适用于一些有噪声限制的应用,如音频放大器、测量仪器和通信系统等。
3.输出纹波较低:线性电源的输出纹波较小,适合一些灵敏的设备和电子器件。
4.少电磁干扰:线性电源的设计简单,电磁干扰较小,对其他电子设备的干扰较小。
线性电源的缺点:1.效率低:线性电源的效率相对较低,一般只有50%到70%左右,其余的能量都被转化为热量在电源内部散发。
2.体积大:由于线性电源采用的是线性功率放大器,所以其结构相对较大,不适用于一些对体积要求较小的应用场景。
3.重量较大:由于线性电源中含有大量的变压器和电容器,所以整体的重量也相对较大。
开关电源(Switching Power Supply)的优点:1.高效率:开关电源具有较高的能源利用率,通常在80%到90%之间。
有效的利用了输入功率,减少了能量的浪费。
2.体积小:开关电源有较小的外形尺寸,适用于一些体积受限的电子设备,如笔记本电脑、手机和其他便携设备等。
3.重量轻:开关电源的重量较轻,易于携带和安装。
4.宽输入电压范围:开关电源适用于广泛的输入电压范围,如100V-240V。
开关电源的缺点:1.输出纹波较大:开关电源的工作原理决定了其输出纹波比线性电源要大,可能对一些对纹波有严格要求的电子设备造成影响。
2.相对复杂:开关电源的电路结构相对复杂,需要较多的电子元件,设计难度相对较大。
3.EMC问题:开关电源产生的高频电流和电压变化可能引起电磁干扰(EMI),对其他电子设备和无线通信系统带来干扰。
综上所述,线性电源和开关电源都有其独特的优缺点。
线性电源稳定性高、噪声低,适用于一些对稳定性和噪声要求较高的应用。
电源适配器的详细分类及优缺点
电源适配器的详细分类及优缺点一、电源适配器的种类电源适配器主要分这两种,开关电源和线性电源。
1.开关电源是利用现代电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,电源适配器的开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成优点:工作效率高,体积小,可以在宽电压范围内工作。
缺点:对电源电路干扰较大,发生故障时检修难度较大。
2.线性电源是将交流电经过变压器变压,整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,电源适配器要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈电路调整输出电压。
优点:这种电源技术成熟,电路简单,且没有开关电源具有的干扰与噪音。
缺点:电压反馈电路是工作在线性状态,调整管的功耗大,转换效率低,因使用电感式变压器故设备重量大。
二、够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。
那么适配器是变压器,我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。
变压器是硅钢片做成地,变压器通电后,产生磁通,磁通会招致硅钢片间产生力地作用,从而产生嗡嗡声音,这是正常的。
但是过火大地声音就不正常了,缘由很多:1、交流电电压不稳定。
2、芯片破损。
3、匝间短路。
4、元件损坏。
三、电源适配器的应用在消费类电子产品中应用非常广泛,提供的输出功率大多数都在100瓦以内,市场需求迅速增长。
如电动自行车电池充电器、小尺寸液晶电视、笔记本电脑、打印机、DVD播放器和机顶盒等都有应用。
早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有高效率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代。
四、电源适配器的特性电源转换器(既AC转DC),由交流电转换为直流电,再经过电脑,它是不能保护电脑的,但电脑里面有储存电源的储存器(也叫充电器),所以在停电的时候可以保护电脑。
五种车载充电器电路分析对比——电路图天天读83
五种车载充电器电路分析对比随着电动汽车的普及和电子产品的应用越来越广泛,汽车充电设备也变得越来越重要。
车载充电器是其中之一,通过将汽车电源转换为适合电子设备的电源,为电子设备充电提供了很大的便利。
本文将介绍五种常见的车载充电器电路,包括线性稳压电路、开关电源电路、闪光LED电路、USB直接充电电路、并联降压充电电路,并分析它们的优缺点和适用范围。
线性稳压电路线性稳压电路是最简单的车载充电器电路之一。
它采用了一个稳压器,将汽车电源的电压稳定到所需要的电压。
该电路的优点是结构简单、成本低廉,适用于较小的电子设备的充电。
以下是线性稳压电路的电路图:┌───┬──┬───┐ ┌───────┐│VIN├──┤R1 ├──+─VOUT┤ │└───┴──┴───┘ | └───────┘─┴── GND其中VIN是汽车电源电压,R1是电流限制电阻,VOUT是输出电压。
电路图中的稳压器可以是任何类型的稳压器,如LM317、LM7805等。
稳压器的输入电压应该高于稳定的输出电压,并根据所需的输出电流选择不同的稳压器。
为了保护充电器以及所充电设备,可以在电路中加入保险丝和输入输出滤波电容。
线性稳压电路的缺点是效率较低,由于稳压器需要消耗多余的电压,因此此类电路在输出大于2V的电压时效率很低。
此外,稳压器的散热问题也需要特别注意,因为稳压器的热损耗很大,所以需要选择合适的散热方式。
开关电源电路开关电源电路是一种高效的车载充电器电路,它采用了开关管、电感和电容等各种元件组成的电路,将汽车电源的电压转换为适合电子设备的电源。
开关电源电路的优点是高效、体积小、重量轻、适用性广。
以下是开关电源电路的电路图:┌─────┐┌───┐ │Q1 │ ┌─────┐│VIN├──┤ ├──┬┤L1 │├───┤ │┌───┐│ ├┤ ├│C1 ├─┬─┤│ ├┤ ├┤C2 │└───┘ │ │ ││ │└─────┘│ │ ││ ││ │ ││ ││ └───┘│ │└──────┴──┘VOUT其中VIN是汽车电源电压,Q1是开关管,L1是电感,C1和C2是电容。
开关电源和线性电源的优点和缺点对比
开关电源和线性电源的优点和缺点对比开关电源是相对线性电源而言的,线性电源是利用功率半导体器件的线性工作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的目的;而开关电源是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率来达到调节输出的目的。
其优点是:1、效率较高,体积小。
由于开关电源的电压控制是利用功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率达到的,所以就不存在铁损和铜损,元器件的损耗可以忽略不计,比较变压器而言效率较高;由于它只有元器件和电路板,因而体积就会很小,重量也较轻。
2、电压输入范围宽。
一般可达到160V-270之间。
但它的缺点更是它致命的:1、开关电源看着小巧,功率和磁心变压器以及控制方式有关,电磁干扰大,纹波系数大。
尤其有音频、视频的范畴内,对电磁干扰非常敏感,在音频表现为音色不纯厚,可能会有丝丝声;在视频表现为,图像可能会有细小的纹波,不细腻。
2、设计复杂,维护维修不方便。
往往越是复杂的设备出现的问题的可能性就越大,而且开关电源一旦出现问题,一般非专业人士是维修不了的,找别人维修,费用又太高,还不如废弃掉。
3、体积小是开关电源的优点,但设计不好就成为它的缺点了。
为了追求更小,一大把元器件挤在一个小壳子里,散热不好,我们以前用的当中也出现过外壳变形的现象。
4、开关电源的元器件在选择上也不是很规范,这是国产开关电源的通病。
国家有关质检部门检验市场上的开关电源发现,有过半数的不合格,这其中还包括进口开关电源。
5、最大的一点就是抗雷击能力非常低。
在监控系统中,遭遇雷击的可能也非常大,主要表现为从电源串入,直接雷击的可能性非常小。
一旦220V的电压突然变高,开关电源在瞬间就被烧毁。
前段时间的一个监控系统中,在一个雷过后,监控总闸跳了,再合上闸后,大部分摄像机还正常工作,一部分监视器显示无视频信号。
经检查发现,无视频信号的全部都是开关电源(施工时有的地方安装不方便,就用了开关电源),最后又在摄像机杆上安装上了电源箱,换上了变压器电源。
开关电源和线性电源的优点和缺点对比
开关电源和线性电源的优点和缺点对⽐开关电源和线性电源的优点和缺点对⽐ 开关电源是相对线性电源⽽⾔的,线性电源是利⽤功率半导体器件的线性⼯作区,通过调节线性阻抗来达到调节输出的⽬的;⽽开关电源是利⽤功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率来达到调节输出的⽬的。
开关电源的优点: 1、效率较⾼,体积⼩。
由于开关电源的电压控制是利⽤功率半导体器件的饱和区通过调整他的开通时间或频率达到的,所以就不存在铁损和铜损,元器件的损耗可以忽略不计,⽐较变压器⽽⾔效率较⾼;由于它只有元器件和电路板,因⽽体积就会很⼩,重量也较轻。
2、电压输⼊范围宽。
⼀般可达到160V-270之间。
开关电源的缺点: 1、开关电源看着⼩巧,功率和磁⼼变压器以及控制⽅式有关,电磁⼲扰⼤,纹波系数⼤。
尤其有⾳频、视频的范畴内,对电磁⼲扰⾮常敏感,在⾳频表现为⾳⾊不纯厚,可能会有丝丝声;在视频表现为,图像可能会有细⼩的纹波,不细腻。
2、设计复杂,维护维修不⽅便。
往往越是复杂的设备出现的问题的可能性就越⼤,⽽且开关电源⼀旦出现问题,⼀般⾮专业⼈⼠是维修不了的,找别⼈维修,费⽤⼜太⾼,还不如废弃掉。
3、体积⼩是开关电源的优点,但设计不好就成为它的缺点了。
为了追求更⼩,⼀⼤把元器件挤在⼀个⼩壳⼦⾥,散热不好,我们以前⽤的当中也出现过外壳变形的现象。
4、开关电源的元器件在选择上也不是很规范,这是国产开关电源的通病。
国家有关质检部门检验市场上的开关电源发现,有过半数的不合格,这其中还包括进⼝开关电源。
5、最⼤的⼀点就是抗雷击能⼒⾮常低。
在监控系统中,遭遇雷击的可能也⾮常⼤,主要表 现为从电源串⼊,直接雷击的可能性⾮常⼩。
⼀旦220V的电压突然变⾼,开关电源在瞬间就被烧毁。
前段时间的⼀个监控系统中,在⼀个雷过后,监控总闸跳了,再合上闸后,⼤部分摄像机还正常⼯作,⼀部分监视器显⽰⽆视频信号。
经检查发现,⽆视频信号的全部都是开关电源(施⼯时有的地⽅安装不⽅便,就⽤了开关电源),最后⼜在摄像机杆上安装上了电源箱,换上了变压器电源。
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开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50Hz高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50Hz变为高频那开关电源就没有意义!!开关变压器也不神秘.就是一个普通的变压器!这就是开关电源。
4.输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.
交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源。
一、线性电源的原理:
线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。 线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。
6、保护电路:当开关电源发生过电压、过电流短路时,保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。
开关电源是将交流电先整流成直流电,在将直流逆变成交流电,在整流输出成所需要的直流电压。这样开关电源省去下线性电源中的变压器,以及电压反馈电路。而开关电源中的逆变电路完全是数字调整,同样能达到非常高的调整精度。
对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用DC-DC来做对隔离部分供电(DC-DC从其工作原理上来说就是开关电源)。还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来比较麻烦
开关电源和线性电源在内部结构上是完全不一样的,开关电源顾名思义有开关动作,它利用变占空比或变频的方法实现不同的电压,实现较为复杂,最大的优点是高效率,一般在90%以上,缺点是文波和开关噪声较大,适用于对文波和噪声要求不高的场合;而线性电源没有开关动作,属于连续模拟控制,内部结构相对简单,芯片面积也较小,成本较低,优点是成本低,文波噪声小,最大的缺点是效率低。它们各有有缺点在应用上互补共存!
线性电源功率器件工作在线性状态,也就是说他一用起来功率器件就是一直在工作,所以也就导致他的工作效率低,一般在50%~60%,还得说他是很好的线性电源。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来他的体积也就很大,笨重,效率低、发热量也大。他也有他的优点:纹波小,调整率好,对外干扰小。适合用与模拟电路,各类放大器等。
二、开关电源的原理:
开关电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、逆变器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是:
1、输入电网滤波器:消除来自电网,如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰,同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。
2、输入整流滤波器:将电网输入电压进行整流滤波,为变换器提供直流电压。
3、逆变器:是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压,并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
4、输出整流滤波器:将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压,同时还防止高频噪声对负载的干扰。
5、控制电路:检测输出直流电压,并将其与基准电压比较,进行放大。调制振荡器的脉冲宽度,从而控制变换器以保持输出电压的稳定。
开关电源,是通过电子技术实现的,主要环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(主要来调整电压)——再经过整流成直流电压输出。
开关电源的结构中由于中间没有变压器和散热片,因而体积非常小。同时,开关电源内部都是电子元件,效率高、发热小。虽然,具有电磁干扰等缺点,但现在的屏蔽技术已经非常到位。
开关电源。他的功率器件工作在开关状态,(一开一关,一开一关,频率非常快,一般的平板开关电源频率在100~200KHz,模块电源在300~500KHZ).这样他的损耗就小,效率也就高,对变压器也有了要求,要用高磁导率的材料来做.有点墨迹了,他的变压器就是一个字小.效率80%~90%吧.据说美国最好的VIOR模块高达99%.开关电源的效率高体积小,但是和线性电源比他的纹波,电压电流调整率就有折扣了 。
都是直流电 按要求不同使用不同 ,线性电源最好 他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合
线性电源,开关电源区别
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
开关电源大体可以分为隔离和非隔离两种,隔离型的必定有开关变压器,而非隔离的未必一定有。
简单地说,开关电源的工作原理是:
1.交流电源输入经整流滤波成直流;
2.通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;
3.开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;
而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的Mos管发热量很大,用不完的电能,全部转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果 。
开关电源和线性电源的区别主要是他们的工作方式。
以上说的就是开关电源的大致工作原理。
其实现在已经有了集成度非常高的专用芯片,可以使外围电路非常简单,甚至做到免调试。
例如TOP系列的开关电源芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件,和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源。
开关电源&线性电源
开关电源的主要工作原理就是上桥和下桥的Mos管轮流导通,首先电流通过上桥Mos管流入,利用线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥Mos管,打开下桥的Mos管,线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥Mos管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关Mos管,所以称为开关电源。
开关电源的主要优点:
体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。
开关电源的主要缺点:
由于逆变电路中会产生高频电压,对周围设备有一定的干扰。需要良好的屏蔽及接地