آموزشگاه نصب و تعمیرات برق و الکترونیک

آموزشگاه نصب و تعمیرات برق و الکترونیک

آموزشگاه نصب و تعمیرات برق و الکترونیک

آموزشگاه نصب و تعمیرات برق و الکترونیک

آموزشگاه نصب و تعمیرات برق و الکترونیک

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برد الکترونیک» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

منابع تغذیه سوئیچینگ مدارهای الکترونیکی‌ای هستند که برق را برای استفاده در دستگاه‌های سوئیچینگ که در فرکانس‌های بالا، روشن و خاموش می شوند، تبدیل می‌کند و همچنین نیروی کار اجزای ذخیره سازی مانند سلف‌ها یا خازن‌ها را  زمانی که برق دستگاه سوئیچینگ قطع شده است، تامین می‌کند. منابع تغذیه سوئیچینگ دارای کارایی بالایی هستند و به طور گسترده‌ای در انواع مختلفی از تجهیزات الکترونیکی، از جمله کامپیوترها و دیگر تجهیزات حساس که نیاز به منبع تغذیه پایدار و کارآمد دارند، استفاده می‌شود. برای آشنایی با منابع تغذیه سوئیچینگ در بهترین آموزشگاه تعمیرات برد می‌توان ثبت نام کرد و آموزش دید.

در این آموزشگاه از طریق کتاب منابع تغذیه سوئیچینگ پیشرفته و مقالات آموزشی به دانشجویان و کارآموزان آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی  را به صورت پیشرفته و تخصصی‌ ارائه می‌شود.

منابع تغذیه خطی
منابع تغذیه خطی

انواع منابع تغذیه سوئیچینگ

انواع منابع تغذیه سوئیچینگ را می‌توان در 4 دسته تقسیم بندی کرد:

  • AC به DC
  • DC به DC
  • DC به AC
  • AC به AC

یک مبدل اصلی AC به DC منابع تغذیه سوئیچینگ شامل:

  • یکسو کننده ورودی و فیلتر
  • اینورتر متشکل از دستگاه‌های سوئیچینگ مانند MOSFET‌ها
  • تبدیل کننده
  • یکسو کننده خروجی و فیلتر
  • بازخورد و مدار کنترل

نحوه‌ی عملکرد منابع تغذیه سوئیچینگ:

منبع تغذیه ورودی DC از طریق یک یکسو کننده یا باتری به اینورتر متصل شده و در فرکانس‌های 20 تا 200 کیلوهرتز توسط MOSFET سوئیچینگ یا ترانزیستورهای برق روشن و خاموش می‌شود. پالس‌های ولتاژ بالا فرکانس از اینورتر به سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور فرستاده می‌شوند و خروجی AC ثانویه برای تولید ولتاژ DC مورد نیاز اصلاح و برش داده می‌شود. مدار بازخورد بر ولتاژ خروجی نظارت می‌کند و به مدار کنترل، فرمان تنظیم چرخه کار برای حفظ خروجی در سطح مورد نظر را می‌دهد. پیکربندی‌های مختلفی که به عنوان توپولوژی شناخته می‌شوند، دارای ویژگی‌های منحصر به فرد، مزایا و تنظیمات کارکرد و عملکرد هستند که تعیین می‌کنند تا چگونه برق ورودی به خروجی منتقل شود. اکثر توپولوژی‌های رایج مانند فلای بک، پوش پول، هاف بریج و فول بریج، شامل یک ترانسفورماتور برای ایجاد انزوا، مقیاس ولتاژ و ولتاژ خروجی چندگانه است. پیکربندی‌های به هم پیوسته و غیر جدا شده، ترانسفورماتور ندارند و تبدیل برق آنها توسط انتقال دهنده‌ی انرژی القایی انجام می‌شود.

اجزای منابع تغذیه سوئیچینگ
اجزای منابع تغذیه سوئیچینگ

مزایای استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ:

  • راندمان بالاتر از 68٪ تا 90٪
  • خروجی های قابل تنظیم و قابل اعتماد بدون توجه به تغییرات در ولتاژ منبع ورودی
  • اندازه کوچکتر و سبکتر
  • فناوری انعطاف پذیر
  • چگالی بالا

معایب استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ:

  • ایجاد تداخل الکترومغناطیسی
  • طراحی مجتمع مدار
  • گران قیمت‌تر استفاده از آن در مقایسه با منابع تغذیه خطی

مزایای استفاده از منابع تغذیه خطی:

  • طراحی ساده که کار با آنها را ساده‌تر و راحت‌تر می‌کند.
  • سطح پیچیدگی اجزا و تجهیزات آن کمتر است که استفاده از آن را مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر می‌کند.
  • به علت استفاده‌ی آنها در ولتاژهای پایین سر و صدای کمتری تولید می‌کنند.
  • از آنجایی از فناوری ساده‌تری برای ساخت آنها استفاده شده است، قیمت کمتری دارند.

معایب استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ:

  • اندازه و سایز بزرگتری دارند.
  • به دلیل طراحی خطی افت حرارت آنها بالا است.
  • راندمان و کارایی بسیار پایین‌تری نسبت به منابع تغذیه سوئیچینگ دارند.
  • انعطاف پذیری کمتری دارند.
منابع تغذیه سوئیچینگ
منابع تغذیه سوئیچینگ

مقایسه منابع تغذیه سوئیچینگ و خطی:

برای مقایسه منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ باید با ویژگی‌ها و خصوصیات منابع تغذیه خطی آشنا شد. منابع تغذیه خطی کارایی در حدود 40 تا 50 درصد کمتر از منابع تغذیه سوئیچینگ دارند. راندمان آنها پایین‌تر و اتلاف گرمای آنها بیشتر است. منابع تغذیه خطی طوری تنظیم شده است که از ولتاژ منبع تغذیه 50 و 60 هرتز به طور مستقیم استفاده کند. منابع تغذیه خطی نیاز به یک ترانسفورماتور کاهنده‌ی بزرگتر و یک فوت پرینت بزرگتر از منابع تغذیه سوئیچینگ با همان اندازه مشابه دارند. ولتاژهای ورودی مختلف (100-120 و 200-240 وات) نیاز به شماره‌های مختلف و یا اتصال به انواع مختلف ولتاژ مدار دارند. دستگاه‌های منابع تغذیه خطی ساده‌تر نسبت به منابع تغذیه سوئیچینگ هستند، بنابراین اعتماد و اطمینان به آنها می‌تواند بهتر باشد و ولتاژ خروجی DC آنها در فرکانس بالا به عنوان یک منبع تغذیه نویز و پارازیت ندارد. قیمت اجزا و قطعات به کار رفته در منابع تغذیه سوئیچینگ در حال کاهش است، در حالی که قیمت مس به کار رفته در اجزای منابع تغذیه خطیدر حال افزایش است.برای تجهیزات DC با جریان خروجی کم، منابع تغذیه خطی معمولا ارزان‌تر هستند.

منبع : منابع تغذیه سوئیچینگ چیست؟

  • نیوشا فروغی
  • ۰
  • ۰

ترانزیستور جزئی از مدارهای الکترونیکی بوده که در سراسر آن گسترده شده است. آنها به عنوان تقویت کننده و دستگاه سوئیچینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین آنها عنوان یک تقویت کننده‌، در سطوح بالا و پایین، سطوح فرکانس‌، نوسانگرها، مدولاتورها، آشکارسازها استفاده می‌شوند و در هر مدار نیاز به انجام یک تابع دارند. در مدارهای دیجیتال آنها به عنوان سوئیچ ها استفاده می شوند. تعداد زیادی از تولید کنندگان در سراسر جهان وجود دارد که نیمه هادی‌ها را تولید می‌کنند (ترانزیستورها عضو خانواده این دستگاه‌ها هستند)، بنابراین دقیقا هزاران نوع مختلف وجود دارد. ترانزیستورهای با توان کم، متوسط و بالا برای عملکرد و کارکردهای با فرکانس‌های بالا و پایین و ولتاژهای بسیار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند

ترانزیستور
ترانزیستور

ترانزیستور ها چگونه کار می‌کنند؟

نحوه کار ترانزیستور هم ساده و هم پیچیده است. با بخش ساده شروع می‌کنیم. یک ترانزیستور یک جزء کوچک مینیاتوری است که می‌تواند دو کار مختلف را انجام دهد. یعنی  می‌تواند به عنوان یک آمپلی فایر یا سوئیچ کار کند:

  • هنگامی که به عنوان یک آمپلی فایر کار می‌کند، یک جریان الکتریکی کوچک در یک جهت (جریان ورودی) را می‌گیرد و یک جریان الکتریکی بسیار بزرگتر (جریان خروجی) را در طرف دیگر تولید می‌کند. به عبارت دیگر، یک نوع تقویت کننده است. استفاده از آنها در وسایل کمک شنوایی بسیار مفید است که یکی از اولین کاربردهای آنها برای مردم بود. یک دستگاه کمک شنوایی دارای یک میکروفون کوچک است که صداها را از جهان اطراف شما می‌گیرد و آنها را به جریان‌های الکتریکی دارای نوسان می‌دهد. اینها از یک ترانزیستور تغذیه می‌شوند که آنها را تقویت می‌کند تا از طریق یک بلندگو کوچک صدای فراگیر اطراف را بشنوید.
  • ترانزیستورها همچنین می‌توانند به عنوان سوئیچ‌ها کار کنند. یک جریان الکتریکی کوچک که از طریق یک بخش از یک ترانزیستور جریان می‌یابد، می تواند جریان بسیار بزرگتر را در قسمت دیگر آن به وجود آورد. به عبارت دیگر، جریان کوچک سوئیچ تبدیل به جریان بزرگتر می‌شود. این کاربرد و قابلیت مناسب تراشه‌های کامپیوتری است. به عنوان مثال، یک تراشه‌ی حافظه شامل صدها میلیون یا حتی میلیاردها ترانزیستور است که هر کدام می‌توانند به صورت جداگانه روشن یا خاموش شوند. از آنجا که هر ترانزیستور می‌تواند در دو حالت متمایز باشد، می تواند دو عدد مختلف، صفر و یک را ذخیره کند.

 

انواع مختلف ترانزیستور

ترانزیستورها تجهیزاتی الکترونیکی هستند. آنها از طریق نیمه هادی نوع p و n ساخته شده‌اند. هنگامی که یک نیمه هادی در میان نیمه هادی‌های مشابه قرار می‌گیرد، ترمینال نامیده می‌شود. می‌شود گفت که یک ترانزیستور ترکیبی از دو دیود است که به هم متصل هستند. ترانزیستور دستگاهی است که جریان یا ولتاژ را تنظیم و به عنوان یک دکمه یا دروازه برای سیگنال‌های الکترونیکی عمل می‌کند. ترانزیستورها شامل سه لایه در دستگاه نیمه هادی بوده که هر کدام قادر به حرکت سیال هستند. یک نیمه هادی از موادی با ترکیبات ژرمانیوم و سیلیکون ساخته شده است که الکتریسیته را به روش نیمه مشتاق اجرا می‌کند. این وسیله جایی بین یک هادی اصلی مانند مس و یک عایق از جنس پلاستیک قرار می‌گیرد. در صورت شناخت دقیق ترانزیستورها و کاربردهای آن ها بهتر است دوره آموزش تعمیرات بردهای الکترونیکی به صورت تخصصی در آموزشگاهی حرفه ای بگذرانید.

انواع مختلف آنها عبارتند از:

  • پیوندی دو قطبی
  • اثر میدان
  • پیوند نامتجانس
  • دارلینگتون
  • شاتکی
  • چندگانه
  • ماسفت
  • پیوندی اثر میدان
  • ترانزیستور Avalanche
  • ترانزیستور Diffusion

 

کاربرد ترانزیستور
کاربرد ترانزیستور

ترانزیستورها از چه ساخته شده‌اند؟

ترانزیستورها از سیلیکون ساخته می‌شوند. سیلیکون یک عنصر شیمیایی در شن و ماسه است که به طور معمول الکتریسیته تولید نمی‌کند (این اجازه را نمی‌دهد که الکترون‌ها به راحتی از طریق آن عبور کنند). سیلیکون نیمه هادی است، بدان معنا که نه واقعا یک هادی (چیزی شبیه فلزی است که جریان الکتریسیته را می‌دهد) و نه یک عایق (چیزی شبیه پلاستیک است که جریان الکتریسیته را متوقف می‌کند) است. اگر سیلیکون از ناخالصی (فرآیند شناخته شده به نام ناخالص سازی) پاک شود، می‌توان از آن به شیوه‌ای متفاوت استفاده کرد. اگر سیلیکون با عنصر شیمیایی آرسنیک، فسفر و یا آنتیموان ترکیب شود، برخی از الکترون‌های آن “آزاد” می‌شود، که می‌توانند جریان الکتریکی را حمل کنند – به طوری که الکترون‌ها به صورت طبیعی‌تر در آن جریان پیدا کنند. از آنجایی که الکترون‌ها دارای بار منفی هستند، سیلیکون ایجاد شده به این شیوه n-type  نامیده می‌شود. همچنین می‌شود سیلیکون را با سایر ناخالصی‌ها مانند بور، گالیم و آلومینیم ترکیب کرد. سیلیکون ایجاد شده به این روش، دارای الکترون کمتر است و سیلیکون p-type  نامیده می‌شود.

 

منبع : ترانزیستور چیست؟

    • نیوشا فروغی