Čini se da su ljudi koji studiraju elektroniku zbunjeni ocjenama napajanja. Razgovarao sam s nekoliko ljudi o tome prije nego što sam pomislio da bi tipično AC / DC zidno napajanje trebalo imati točnu vrijednost izlazne struje otisnutu na naljepnici. Mislim da je glavni uzrok problema to što većina izlaza ima točne ocjene kada su u pitanju napon i druge povezane specifikacije. Trenutna ocjena je, međutim, gotovo uvijek maksimalna ocjena.
Maksimalna trenutna ocjena na napajanju znači da se gotovo svako opterećenje ispod 4A može koristiti s tim napajanjem. Međutim, neke vrste napajanja imaju apsolutno minimalno potrebno izlazno opterećenje, pa svakako provjerite podatkovnu tablicu. Mnogi početnici ne shvaćaju da je zapravo moguće koristiti kombinaciju tehnologija pod jednim napajanjem, sve dok trenutno izvlačenje ne prelazi 4A ili maksimalnu ocjenu bilo kojeg napajanja (koje može varirati ovisno o vrsti napajanja).
Druga važna specifikacija napajanja je napon. Napajanja obično imaju dvije vrste napona: ulaz i izlaz. Za izmjeničnu / istosmjernu napajanje ulaz je često vrijednost raspona jer se napon izmjenične struje mijenja na izlazu, a također neke aplikacije koriste 240 VAC umjesto 120 VAC. gore opisani broj dijela, na primjer, ima ulazni raspon od 90-264 VAC. inženjeri će možda htjeti pretvoriti izlazni napon na drugu razinu ovisno o aplikaciji. Izlazni napon je gotovo uvijek točna ocjena ili barem očekivani prosječni izlaz. Opet, gore opisani brojevi dijelova imaju specifikacije u kojima se navodi da očekivani izlaz napona varira u rasponu od oko +/-5% i da se očekuje da će mreškanje biti manje od 1%. Oni čak definiraju značenje ovih specifikacija na grafikonima u svim verzijama broja dijela. Stoga provjerite točnost izlaza napona i informacije o mreškanju u podatkovnoj tablici. Neka napajanja također imaju ugrađene tehnike za postizanje glatke proizvodnje ili za regulaciju. Neke od ovih specifikacija su nevažne za jednostavne primjene, ali mogu biti vrlo štetne za druge složene primjene. U ovom trenutku napon možete regulirati na različite načine.
Danas određene tehnologije postaju sve složenije jer će možda biti potrebni neki dodatni uređaji kako bi ispravno funkcionirali i radili na očekivanoj prosječnoj snazi struje. Stoga je važno razumjeti razliku između pasivnih i aktivnih komponenti ili uređaja. Preporučujem čitanje svog posta o određivanju polariteta: Kako odrediti je li komponenta polarizirana. Pasivne komponente ne zahtijevaju električnu energiju za održavanje njihovih specifikacija i djelovanja (otpornici, kondenzatori, induktori, vodiči, prekidači, konektori i drugi slični materijali). To također znači da ove komponente uvijek mogu trošiti električnu energiju, ali nikada ne proizvode vlastitu električnu energiju. Aktivne komponente, s druge strane, uvijek zahtijevaju određenu količinu vanjske električne energije i imaju mogućnost promjene dostupne električne energije. Aktivne komponente ne mogu same proizvoditi električnu energiju, a svaki uređaj koji troši električnu energiju uvijek to zahtijeva. Na raspolaganju su čak i različite vrste napajanja koja imaju konstantnu struju i / ili konstantan napon (ili čak oboje). Ta su napajanja često izgrađena za određene primjene (kao što su LED diode za vožnju) ili prilagođena aplikacijama koje zahtijevaju fino podešavanje struje / napona. Kada ste u nedoumici u vezi s različitim vrstama napajanja, preporučuje se provjera podatkovne tablice.
Neki LED upravljački programi zapravo mogu automatski prilagoditi izlaz na temelju tehnologije. Vozač konstantne struje vjerojatno će imati izlazni raspon napona i automatski će ga prilagoditi naponskom rasponu koji vozi kad god je napon iznad ili ispod tog raspona. Vozač konstantnog napona radi na sličan način kao i tipično izmjenično/istosmjerno napajanje, gdje je nazivna struja maksimalna snaga. Sve dok je LED ispod ove granice, može se koristiti. U tom slučaju mogu biti potrebni otpornici za ograničavanje serijske struje, ovisno o naponu prema naprijed i ocjeni struje.
U analizi elektronike neke teorije pomažu u analizi složenijih sustava. Jedan od njih je koncept "učinkovitog otpora". Osnovna ideja je da se kombinacija pasivnih uređaja u sustavu može integrirati u jedan krug kako bi se dobila jedna vrijednost koja može učinkovito izračunati ukupnu potrošnju energije u sustavu. To se sada može lako postići uz pomoć multimetara, jer mogu pročitati ukupni otpor. Ovaj se koncept može primijeniti i na aktivne uređaje s određenom marginom pogreške, jer će određena količina otpora uvijek biti prisutna čak iu uređajima koji sadrže samo tranzistore, diode i druge osnovne aktivne komponente.
Međutim, složenost aktivnih komponenti uvelike se povećava jer se ponašaju vrlo različito od pasivnih komponenti. U tom slučaju potrebna su mjerenja srednjeg napona korijena, snage i struje. To je posebno važno kada želite da napon u sustavu varira (izmjenični ili istosmjerni impulsi / drugi valni oblici). Može biti korisno kupiti sofisticiranu opremu za analizu kao što su osciloskopi, jer ponekad sadrže mnoge funkcije koje se mogu koristiti za rješavanje problema sa sustavom.

Članak i slika s interneta, ako bilo koji prekršaj pls kontaktirajte nas kako biste izbrisali.
NeoDen pružaju cjelovita rješenja za montažnu liniju, uključujući SMT regeneracijsku pećnicu, stroj za lemljenje valova,stroj za odabir i postavljanje, pisač za lijepljenje lemljenja, utovarivač PCB-a, istovarivač PCB-a, nosač čipova,SMT AOI stroj, SMT SPI stroj, SMT rendgenski stroj, oprema SMT montažne linije, proizvodnja PCB-a Oprema smt rezervni dijelovi itd bilo koja vrsta SMT strojeva koji bi vam mogli zatrebati, obratite nam se za više informacija:
Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd
E-pošta:steven@neodentech.com
