تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی

فروش و مشاوره تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی

تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی

فروش و مشاوره تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی

تیم مهندسی سلام صنعت در سال ۱۳۸۹ به منظور فعالیت در زمینه فروش و مشاوره تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی تاسیس گردید و راه پر فراز و نشیب رشد و پیشرفت در این عرصه را به منظور کسب تجربه و خدمت به پیشرفت صنعت برق ایران با همراهی مدیران و صنعتگران عزیز پیموده است. تیم مهندسی سلام صنعت محصولات و خدمات خود را با امکانات بسیار ویژه و منحصر به فرد طراحی و اجرا نموده و تا کنون با بیش از ده ها شرکت معتبر در زمینه ارائه تجهیزات برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی همکاری داشته است.

بایگانی
پیوندها

۵۸ مطلب در بهمن ۱۴۰۳ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نحوه نصب ترموستات

تعویض ترموستات قدیمی و یا نصب جدید ترموستات می تواند تغییرات زیادی در قبض های انرژی شما در طول فصول متغیر ایجاد کند. این راهنما به شما نحوه تعویض ترموستات یا نحوه نصب ترموستات را برای اولین بار آموزش می دهد.

در ادامه این مقاله از سایت به بررسی نحوه نصب ترموستات خواهیم پرداخت اگر شما هم به این موصوع علاقه دارید در ادامه با سلام صنعت همراه باشید.

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

۱.برق سیستم HVAC را خاموش کنید

اولین قدم در نحوه نصب ترموستات این است که مطمئن شوید برق به ترموستات خاموش است.سیستم گرمایش و تهویه مطبوع خود را در صفحه اصلی سرویس خاموش کنید. قطع کننده مدار آن باید دارای برچسب واضح باشد.

نکته ایمنی: اطمینان حاصل کنید که یک ترموستات جدید روی مدارهایی که بیش از ولتاژ مشخص شده توسط سازنده هستند نصب نکنید. سیم کشی ترموستات با ولتاژ بالاتر به کنترل ها آسیب می رساند و ممکن است باعث ایجاد شوک یا خطر آتش سوزی شود. علاوه بر این ، سیم کشی کوتاه یا نادرست ترموستات به دستگاه آسیب می رساند و ممکن است باعث صدمه شخصی و/یا خسارت مالی شود.

۲.ترموستات موجود را بردارید

صفحه روکش ترموستات قدیمی را با پیچ گوشتی بردارید. پیچ های نصب ترموستات را باز کرده و بدنه ترموستات را بردارید.

۳.جدا و برچسب سیم

سیم ها را با استفاده از نوار ماسک برچسب گذاری کنید تا بتوانید محل اتصال ترمینال آنها را به خاطر بسپارید. هیچ کد رنگ استاندارد وجود ندارد ، بنابراین از کد حروف برای تشخیص سیم ها استفاده کنید. سیمها را جدا کنید. سیم ها را به دیوار بچسبانید یا دور مداد بپیچید تا از سر خوردن آنها به داخل حفره دیوار جلوگیری شود.

۴.در صورت نیاز C-Wire را نصب کنید

ترموستات های هوشمند می توانند تا پنج سیم ترموستات داشته باشند که همیشه شامل یک “سیم معمولی” یا سیم C هستند. سیم C بدون نیاز به روشن یا خاموش کردن سایر لوازم خانگی (مانند فن یا سرمایش) جریان مداوم برق را به ترموستات ارائه می دهد.

اگر ترموستات هوشمند را با ترموستات هوشمند دیگری جایگزین می کنید ، از قبل سیم C متصل به ترمینال C دارید. اگر به یک ترموستات هوشمند ارتقا می دهید ، باید سیم C را پیدا کرده و شناسایی کنید یا یک سیم C جدید نصب کنید.

حتی اگر ترموستات قدیمی شما از سیم C استفاده نمی کرد ، سیم C استفاده نشده ممکن است در دیوار پشت صفحه ترموستات قرار گیرد. برد کنترل HVAC خود را بررسی کنید تا ببینید آیا سیم به ترمینال C آن متصل شده است یا خیر. صفحه کنترل HVAC معمولاً در نزدیکی سیستم گرمایش و تهویه مطبوع یا داخل پنل دسترسی کوره قرار دارد. اگر سیم C دارد ، انتهای دیگر سیم باید در دیوار باشد و می توانید از آن برای ترموستات هوشمند جدید خود استفاده کنید.

اگر سیم C وجود ندارد ، یکی از گزینه ها استفاده از کیت “add-a-wire” یا کیت افزایش دهنده قدرت است. برخی از مدل های ترموستات هوشمند ممکن است با این کیت و سایر قطعات ترموستات همراه باشند. دستورالعمل سازنده را برای نصب این دستگاه دنبال کنید کیت در برد کنترل HVAC.

راه دیگر استفاده از آداپتور ۲۴ ولت است که سیم C را فراهم می کند و به پریز برق نزدیک وصل می شود تا ترموستات شما تغذیه شود.

اگر برد کنترل HVAC شما دارای پایانه C خالی است ، همچنین می توانید سیم C را خودتان نصب کرده و از طریق دیوارها به ترموستات خود منتقل کنید. در صورت شک و تردید ، با برقکار تماس بگیرید تا سیم C را برای شما اضافه کند.

۵.پایه و سیم ترموستات جدید را نصب کنید

چه در حال یادگیری نحوه نصب ترموستات غیرقابل برنامه ریزی اولیه و چه نحوه نصب ترموستات هوشمند هستید ، مرحله بعدی عموماً یکسان است. البته ، پیروی از دستورالعمل های سازنده برای تفاوت های جزئی که از یک واحد به واحد دیگر وجود دارد ، همیشه مهم است.

با باز کردن پیچ های نصب پایه ترموستات موجود را بردارید. قسمت جلوی ترموستات جدید را از پایه جدا کنید. ابتدا با نصب پایه شروع کنید. سیمهای ولتاژ پایین را از طریق دهانه مشخص شده پایه ترموستات جدید عبور دهید.اگر ترموستات جدید شما خود تراز نیست ، از یک سطح کوچک برای اطمینان از تراز مناسب استفاده کنید.پایه ترموستات را با استفاده از پیچ های موجود در ترموستات روی دیوار نصب کنید.سیمهای ولتاژ پایین را به پایانه های پیچ مناسب در پایه ترموستات جدید وصل کنید. اگر اتصالات شما مطابقت ندارند ، با نمودار نصب در دفترچه راهنمای مالک ترموستات جدید مشورت کنید. اتصالات سیم شل شده را محکم کنید و از سالم بودن سیمها و روکش اطمینان حاصل کنید. باتری یا باتری ها را در بدن ترموستات (در صورت وجود) نصب کنید. اطمینان حاصل کنید که اندازه و قطبیت باتری هر دو درست است.

نکته: هنگام خرید تعویض ترموستات منزل ، بسته را بررسی کنید تا مطمئن شوید با سیستم خانه شما سازگار است.

۶.ترموستات را سوار کرده و برق را بازیابی کنید

پایه ترموستات را با فشار ملایم سیم اضافی به داخل دیواره دیوار و اتصال سوراخ با یک ماده مقاوم در برابر آتش سوار کنید. عایق فایبر گلاس برای جلوگیری از تأثیر پیش نویس بر عملکرد ترموستات بسیار مناسب است.با استفاده از پیچ های موجود در ترموستات ، واحد کنترل را به پایه نصب کنید. پیچ ها را محکم محکم کنید. برق را به سیستم گرمایش/سرمایش بازگردانید ، سپس دکمه تنظیم مجدد را فشار دهید تا حافظه برنامه پاک شود.

ترموستات را مطابق دستورالعمل سازنده برنامه ریزی کنید.

دستگاه را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که کوره و واحد تهویه مطبوع به درستی دوچرخه سواری می کنند.

۷.نکات سیم کشی ترموستات

نصب و راه اندازی برای سیستم های دو سیمه (فقط گرمایش یا فقط سرمایش) متفاوت است.اگر سیستم دو سیم دارید ، برای راهنمای نصب بیشتر به دفترچه راهنمای ارائه شده توسط سازنده مراجعه کنید. هر پایانه بلااستفاده را محکم محکم کنید. اگر سیستم شما بیش از دو سیم دارد ، نمودار نصب سازنده را برای تعیین اتصالات صحیح سیم دنبال کنید. نیازهای گرمایش و سرمایش از فصلی به فصل دیگر متفاوت است ، بنابراین برنامه ها را در صورت نیاز متناسب با سبک زندگی خود تنظیم کنید.

اگر بیش از یک سیستم گرمایش یا سرمایش دارید ، قرار دادن ترموستات قابل تنظیم بر روی هر کدام از آنها بازده انرژی بیشتری را تضمین می کند.

۸.نکاتی در مورد نصب ترموستات های قابل برنامه ریزی

بسیاری از مراحل مشابه نصب ترموستات هوشمند است ، اما مطمئن شوید که دستورالعمل سازنده را با دقت دنبال کنید.اکنون که نحوه تعویض ترموستات ویا نصب ترموستات حرفه ای را آموخته اید ، می توانید تصمیم بگیرید که کدام نوع ترموستات را نصب کنید. اگرچه نصب ترموستات قابل برنامه ریزی یا ترموستات هوشمند از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است ، اما برای نصب انواع دستی نیز می توانید از مراحل بالا استفاده کنید.

منبع: نحوه نصب ترموستات

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

منبع تغذیه با نام دیگر پاور ساپلای (به انگلیسی: Power supply ) یک دستگاه برای تامین توان الکتریکی لازم برای مصرف‌کننده الکتریکی میباشد. منبع تغذیه به دو صورت مجزا یا بخشی از یک دستگاه دیگر  مورد استفاده قرار میگیرد. سایت تخصصی سلام صنعت با ارائه ی این مقاله شما را منبع تغذیه و انواع و کاردهای آنها آشنا می کند. همچنین سایت سلام صنعت در تامین انواع منبع تغذیه و خرید امن و مطمئن آن در کنار شما عزیزان خواهد بود.

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

منبع تغذیه چیست؟

منبع تغذیه به دستگاه الکترونیک گفته می شود که وظیفه ی فراهم کردن انرژی الکتریکی برای بار را بر عهده دارد. این دستگاه با نام دیگر که پاورساپلای Power Supply نیز در بازار شناخته شده است. عملکرد اصلی  تمام منابع تغذیه، در واقع تبدیل انرژی الکتریکی است. منبع تغذیه انرژی را از مولد های انرژی الکتریکی دریافت می کند و به ولتاژ تبدیل می کنند.این انرژی در واقع جریانمورد نیاز مصرف کننده می باشد. شایدبه همین خاطر باشدکه در برخی موارد یک منبع تغذیه را به عنوان مبدل انرژی الکتریکی نیز می شناسند.

عملکرد منبع تغذیه چیست؟

منبع تغذیه دارای یک ورودی است که جریان الکتریکی را از طریق آن دریافت می کند و سپس از طریق یک یا چندین خروجی به مصرف کننده انتقال می دهد.

کارکرد منابع تغذیه:

منابع تغذیه براساس نوع کارکرد به دسته های زیر تقسیم کرد.

منبع تغذیه تنظیم شده (Regulated Power Supply): در صورت ورودی متغییر ولتاژ یا جریان خروجی را ثابت نگه می دارد.

منبع تغذیه تنظیم نشده (Unregulated Power Supply): باتوجه به  تغییر ولتاژ ورودی یا تغییرات جریان بار، تغییر می  کند.

منبع تغذیه تنظیم پذیر (Adjustable Power Supply): با استفاده از کنترل های مکانیکی (پنل های ورودی یا دکمه ها) ولتاژ و جریان این منابع قابل تغییر می باشد.

منبع تغذیه ایزوله (isolated power supply): جریان خروجی به صورت الکتریکی مستقل از جریان ورودی است.

منبع تغذیه توان بالا (high voltage power supply): ولتاژهایی تا صدها یا هزاران ولت را تولید می کنند.

منبع تغذیه قطع نشدنی (uninterruptible power supply system): این منابع بانام دیگر UPS شامل یک ورودی است که خود از دو یا چند ورودی دیگر انرژی رادریافت می کند و یک منبع اصلی AC و باتری دارد که اگر منبع اصلی قطع شود، توان لازمه را از باتری دریافت می کند.

انواع منبع تغذیه الکتریکی بر اساس شکل ظاهری:

منابع تغذیه اشکال متفاوتی دارند.در زیر به شناخت انواع آن می پردازیم:

  1. منبع تغذیه آزمایشگاهی Supply of laboratory
  2. منبع تغذیه بدون قاب (Open frame power supply)که تنها یک محفظه مکانیکی ناتمام دارد، و گاهی فقط دارای برد کفه است و اغلب کاربردهای ماشینری یا تجیهزات دیگر را دارد.
  1. منبع تغذیه مجتمع (integrated power supply) که یک برد مدار چاپی (PCB) مشترک با بار دارد.
  2. آداپتور یا منبع تغذیه خارجی (external power supply)

کاربرد منابع تغذیه

در هر دستگاه الکتریکی  استفاده از منبع تغذیه ناگزیر است . در واقع هیچ صنعتی از منابع تغذیه بی بهره نیست.درزیر برخی از این کاربردها را بررسی می کنیم :

– وسایل برقی

شاید اصلی ترین بخش وسایل برقی، منبع تغذیه باشد که وظیفه ی تامین ولتاژ موردنیاز وسیله را از طریق منبع اصلی بر عهده دارد.

 کامپیوترها

منبع تغذیه کامپیوترهای مدرن، از نوع مدل سوئیچ است که ولتاژ AC منبع اصلی را به رنج های متنوعی از ولتاژ DC تبدیل می کند.

جوشکاری

جوشکاری برای ذوب فلز و اتصال آن از برق استفاده می کند که توسط منبع تغذیه جوشکاری کار می کند .

– هواپیما

در هواپیما به وسیله منابع تغذیه انرژی را به ولتاژ های قابل استفاده تبدیل می کنند.

– اتوماسیون

حمل و نقل، خطوط تولید، reader های بارکد، دوربین ها، موتورها، پمپ ها و … همگی نیازمند منبع تغذیه هستند.

محدود کردن جریان تنظیم شده توسط بار به سطح ایمن  و قطع کردن جریان در زمان های رخ دادن یک خطای الکتریکی

جلوگیری از ورود نویز الکترونیکی یا نوسان دامنه ذخیره انرژی در زمان های قطع شدن همگی ازموارد کاربرد منابع تغذیه به شمار می آیند.

دسته بندی انواع منبع تغذیه بر پایه ی روش تبدیل توان:

دستگاه های منبع تغذیه دارای روش های متفاوتی برای تبدیل جریان گرفته شده از مولد به مقدار مورد نیاز برای مصرف کننده هستند.

از این رو به دو دسته ی منبع تغذیه خطی (Linear) و منبع تغذیه سوئیچینگ (Switching) تقسیم می شوند.

سخن آخر:

می توان به جرات گفت که هیچ دستگاه الکترونیکی امکان و صلاحیت کارکرد ایمن بدون استفاده از منابع تغذیه را ندارند . بنابراین بهره جستن از منابع تغذیه امری اجتناب ناپذیر است اما بر اساس نوع عملکرد و مصرف کننده می توان انواع مختلف آن را انتخاب و استفاده نمود. این امر می تواندهزینه های یک پروژه را نیز بسیار کاهش دهد. هر منبع تغذیه می تواندیک ورودی و یک یا چند خروجی داشته باشد . سایت سلام صنعت ارائه دهنده ی انواع منابع تغذیه متناسب با نوع درخواست مصرف کننده و با قیمت روز می باشد.

منبع:منبع تغذیه چیست؟

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

سوئیچینگ Switching  یک تجهیز در زمینه نورپردازی و روشنایی می باشد.  هم اکنون پیشرفت علم و تکونولوژی باعث شده است تا در تمام جوانب صنعتی نیاز به ذخیره سازی برق دیده شود. علاوه بر آن این میزان برق باید انتقال نیز داده شود. بنابراین این قطعات برق موردنیاز خود را یا به صورت مستقل ومستقیم از منبع اصلی دریافت می کنند یا از منابع تغذیه بهره می برند. حال اینکه این ولتاژمورد نیاز گاهی بیشتر یا گاهی کمتر از برق شهری است. درست در همین لحظه وظیفه ی  سوئیچینگ Switching مشخص می شود. پاور سوئیچینگ به عنوان یک منبع تغذیه در مدارهای مختلف به کار می رود. سایت تخصصی سلام صنعت عرضه کننده یاین محصول پر کاربرد بوده و به صورت شبانه روزی اماده ی پاسخگویی به متقاضیان خود بوده است.

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

خرید منبع تغذیه سوئیچینگ

سوال اینجاست که: سوئیچینگ چیست ؟ همانطور که در بالا ذکر شد سوئیچینگ یک ابزار برای ذخیره ی برق می باشد. نام این ذخیره کننده منبع تغذیه است. سوئیچینگ Switching برای برخی از مدارها به کار می رود. اهمیت این دستگاه آنقدر زیاد است که گاهی حتی عملکرد قطعات دیگر و یا بازدهی یک دستگاه را متاثر میکند.

منبع تغذیه چیست و چگونه کار میکند؟

در واقع منبع تغذیه برق را از برق شهری دریافت می کند و با ولتاژ مناسب و بر اساس برنامه ریزی تعیین شده آن را انتقال می دهد.

پس در یک کلام یک منبع تغذیه انرژی مورد نیاز یک دستگاه را تامین می کند.

این عملکرد به دو صورت ممکن می شود که با نام جریان مستقیم DC و جریان متناوب AC شناخته می شوند.

انواع منبع تغذیه :

منبع تغذیه به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شود که در زیر نام می بریم :

منبع تغذیه ولتاژ بالا

پاور ساپلای جریان بالا

 سوئیچینگ

یو پی اس و DC ج

 در این میان  منبع تغذیه سوییچینگ نسبت به سایر انواع  منبع تغذیه پرکاربردتر است .

منبع تغذیه سوئیچینگ Switching

منبع تغذیه سوئیچینگ Switching با نام دیگر Switched Mode Power Supply  سالهاست که به عنوان پر کاربردترینمنبع تغذیه مورد استفاده  ی کاربران قرار گرفته است . در دهه های اخیر این نوع منبع تغذیه پیشرفتهایی نیز داشته است که باعث شده نسبت به انواع قدیمی ان مناسبتر شده است .از این منبع تغذیه در انواع محصولات استفاده می شود. منبع تغذیه سوئیچینگ Switching را گاهی با نام اختصاری SMPS نیز می شناسند. یکی از مزایای خرید منبع تغذیه سوئیچینگ  جایگزینی عالی برای منابع تغذیه خطی می باشد.

عملکرد منبع تغذیه سوئیچینگ Switching

عملکرد منبع تغذیه سوئیچینگ Switching بدین گونه است نخست ولتاژ ورودی را دریافت کرده و به صورتهای مختلف به خروجی تبدیل می کند. این دستگاه مدام در حال خاموش و روشن شدن است.این نوع عملکردباعث می شود تا کمترین اتلاف انرژی را داشته باشیم. و همچنین ولتاژ خروجی با تنظیم خاموش یا روشن بودن ترانزیستورها تولید خواهد شد. شاید یکی از دلایل نامگذاری این دستگاه به سوئیچینگ یا پاور سوئیچینگ این است که در تمامی این دستگاه‌ها از یک روش سوئیچینگ نیمه هادی برای عبور ولتاژ استفاده خواهد شد .

انواع منبع تغذیه سوئیچینگ

پاور سوئیچینگ انواع مختلفی دارد که هریک بنا بر اقتضای برنامه ی آن کاربردهای متفاوت نیز دارد. اما در کل به  سه دسته باک، بوست، باک-بوست  تقسیم‌بندی می شود

سوئیچینگ باک

در نوع منبع تغذیه ی سوئیچینگ باک تغییر ولتاژ به صورت کاهشی انجام می‌شود. ‌ این قابلیت یعنی اینکه در چنین دستگاههایی لازم است ولتاژ بالا به ولتاژ پایین تبدیل شود. به طور قطع برای ساخت سوئیچینگ باک از سوئیچ فعال، خازن، آی سی کنترل‌گر، سلف و دیود استفاده می شود.

سوییچینگ بوست

سوییچینگ بوست نسبت به سوئیچینگ باک، خروجی بیشتری داشته  و به همین دلیل در مواقعی که نیاز به ولتاژ بالاتری باشد استفاده می‌شود. از همین رو نام دیگر آن افزاینده نیز میباشد.  در سوئیچینگ بوست ولتاژ ورودی تغییری نمی کند.

سوئیچینگ باک-بوست

سوئیچینگ باک-بوست در مواقعی کاربرد دارد که می بایست  به صورت همزمان، ازویژگی های منبع تغذیه باک و منبع تغذیه بوست استفاده کرد. که البته گاهی با نام منبع تغذیه وارونگر پلاریته نیز شناخته می شود. ولتاژ خروجی سوئیچینگ باک-بوست  ممکن است بیشتر و یا کمتر از ولتاژ ورودی باشد.

مزایای خرید سوئیچینگ Switching

مزایای خرید سوئیچینگ Switching درستدرزمانی است که این محصول جایگزینی برای منابع تغذیه خطی برای دریافت بازدهی بیشترمی باشد بنابر اینمی توان به جرات اذعان نمود که  بهترین مزیت آن بازدهی بالاتر نسبت به نمونه‌های قدیمی و خطی میباشد.

از دیگر مزایای این دستگاه ایجاد گرمای کمتر است  که این امر باعث می شود طول عمر بیشتر داشته  باشد.این دستگاه با داشتن صرفه  جویی حداقل ۸۵% می تواند بهترین گزین برای دستگاههای الکترونیک باشد. مزیت قابل توجه این دستگاه به نسبت سایر دستگاههای مشابه می توان ابعاد و وزن کمتر آن را نیز نام برد. قیمت کمتر این مدل نسبتبه سایرین می تواند دلیل دیگر انتخاب این دستگاه باشد.

کاربرد منبع تغذیه خرید سوئیچینگ Switching

کاربرد منبع تغذیه خرید سوئیچینگ Switching را می توان در شارژرهای موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوترهای شخصی مشاهده نمود به طورکلی در تجهیزات آی تی، تجهیزات ارتباطی در مخابرات، تجهیزات اداری، سیستم‌های کنترل ربات‌ها، خطوط تولید و سیستم‌های قدرت صنعتی، خودپردازها، تجهیزات درمانی، تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی، تجهیزات الکتریکی کوچک و بزرگ مانند کنسول‌های بازی و تلویزیون‌ها، لوازم خانگی، تجهیزات صوتی و… از انواع کاربرد منبع تغذیه سوئیچینگ Switchingاستفاده می‌شود.

خرید اینترنتی منبع تغذیه خرید سوئیچینگ Switching

می دانیم که سوئیچینگ یکی از پرکاربردترین و البته پرفروش‌ترین منابع تغذیه می باشد. توصیه می کنیم که به هنگام خرید سوئیچینگ Switching بهتر است به سراغ برندهای معتبر و شناخته شده ی تولید کننده ی این محصول بروید. زیرا استفاده از انواع بی کیفیت آن می تواند به دستگاه صدمه وارد کند. شرکتهای معتبر بسیاری ارائه دهنده ی این محصول می باشند. شرکت سلام صنعت با داشتن سالها تجربه به عنوان نامی آشنا می تواند این محصول را با برترین برندهای روزدر اختیار متقاضیان خود قراربدهید.

سخن آخر :

سوئیچینگ Switching به عنوان یک منبع تغذیه پر کاربرد در اغلب دستگاهها امکان استفاده داشته و می توان نقش پررنگ آن را در طیف وسیعی از مصارف صنعتی مشاهده نمود. نسل جدید این تجهیز بسیار پیشرفته تر از سری های قدیمی آن بوده و این امر باعث شده  متقاضیان  زیادی را به خود اختصاص دهد. گروه تخصصی سلام صنعت با ارائه ی این مقاله شما را با این محصول آشنا نموده و آماده ی ارائه ی منبع تغذیه ی سوئیچینگ Switching از برترین برندهای روز و مطابق با بهترین استانداردهای  روز به تمامی متقاضیان می باشد. برای خرید و یا دریافت مشاوره با کارشناسان ما در سایت تخصصی سلام صنعت همراه باشید.

منبع:انتخاب خرید منبع تغذیه سوئیچینگ

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

در واقع پاور سوئیچینگ، یک منبع تغذیه یا Power Supply است برق باجریان متناوب و ولتاژ بالا را به برق با جریان مستقیم و تناوب پایین تبدیل می کند. این عملکرد از طریق مدارهایی که در داخل پاور سوئیچینگ قرار دارد صورت می پذیرد بدین گونه که با استفاده از یک منبع با ولتاژ AC تبدیل به ولتاژ ثابت و کنترل شده میکند نام این  ولتاژ DC می باشد. این ولتاژ خروچی در اغلب مدارها کاربرد داشته که بهتر است در سیستم جای گذاری شود این مقاله ازسایت تخصصی سلام صنعت می تواند شما را با پاور سوئیچینگ و خرید آن آشنا می کند . شما عزیزان می توانید برترین برندهای تولید کنند ه ی منبع تغذیه سوئیچینگ  را با ما بشناسید.

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

بهترین منبع تغذیه سوئیچینگ

منبع تغذیه سوئیچینگ با نام دیگر Switched-mode power supply یا SMPS ، از خازن فیلتر، ترانزیستور سری، مداراستندبای، ترانسفورماتور و یکسو کننده ساخته می شود. مداری ساخته شده از سلف و خازن نیز به جهت نویز گیری در ان نهاده شده که نام آن لاین فیلتراست.

درسال های ۱۹۷۰ الی ۱۹۸۰  نسل جدیدی از پاور سوئیچینگ ها  وارد بازارشد. که در واقع نسخه بهبود یافته از پاور سوئیچینگ ها بوده است. با پیشرفت تکنولوژی پاور سوئیچینگ ها  بسیار پر مصرف تر شدند. در ابتدا پاور سوئیچینگ ها، با استفاده از نوعی ترانزیستور که با نام BJT شناخته میشوند، ساخته می‌شدند. این نوع ترانزیستورها بازده ای حدودا ۷۰ درصدی داشتند که اغلب برای سیستم های سنگین خطرناک بودند. باتری و ترانس هایی که در آن دوره مورد استفاده قرار میگرفت، کوچکتر و پربازده تر بودند.

انواع منبع تغذیه سوئیچینگ های موجود در بازار

منبع تغذیه سوئیچینگ ، بردو اساس نحوه کارکرد و استفاده تقسیم بندی می شوند. تبدیل ولتاژ ورودی از نوع AC به نوع DC میباشد یکی از این موارد است. و نیز از لحاظ نحوه اتصال به سیستم نیز در دو دسته بندی پاور سوئیچینگ مجزا و پاور سوئیچینگ کامپکت دسته بندی میشوند.

در نمونه کامپکت، برای فعال سازی پاور سوئیچینگ نیازی به سیم کشی و یا اتصال گرفتن از سایر منابع تغذیه نداریم وتنها کافیست یک ولتاژ به منبع تغذیه بدهیم تا فعال شود .

در نمونه ای که به صورت خطی در مدار نصب میشوند طریقه نصب و کار ساده ای دارد. اتلاف توان بسیار زیاداز معایب این دسته است که به دلیل قرار گیری و کارکردن با ترانزیستور به صورت خطی ایجاد می شود. گاهی برای تامین ولتاژ مدنظر تا چندین برابر ولتاژ مد نظر انرژی صرف میشود تا ولتاژ به حد نصاب مدنظر برسد.

موارد قابل توجه در منبع تغذیه سوئیچینگ:

برندها دارای شرایط متفاوت می باشند. برای انتخاب بهتر یک برند نخست  باید بدانید که چه میزان توان مورد نیاز است. و پس از آن نیاز به ارزیابی دقیق ولتاژ برای کاربری های مختلف میباشد. خنک نگه داشتن مکان نصب منبع تغذیه بسیار هم است زیرا معمولا ایجاد دمای بالایی می کند. بنابراین وجود فن یک امر گریز ناپذیر برای منابع تغذیه به شمار می آید.

 قیمت منبع تغذیه سوئیچینگ:

بنا به دلایل زیادی قیمت انواع منبع تغذیه می تواند متغیر باشد. این دلیل می تواند به علت موارد سیاسی و یا اقتصادی باشد. پس قیمت منابع تغذیه با رنجهای مختلفی ارائه می شود. در هنگام خرید بهتر است که حتما از قیمت روز ان مطلع شده و یا با شرکتهای معتبر ارائه دهنده ی آن ارتباط گرفته و از مشاوره ی آنها بهره ببرید. توجه به گارانتی محصولات مورد بسیار مهم برای خرید یک منبع تغذیه می باشد. این گارانتی باید معتبر و پذیرفته باشد.

سخن آخر :

برای خرید منبع تغذیه سوئیچینگ بهتر است که حتما موارد خاصی را لحاظ قرار دهید.توجه به قیمت روز و داشتن گارانتی مورد نظر و حتما توجه به برند برتر روز از این دسته می باشد و البته شایان ذکر است که می بایست میزان ولت و سطح آمپرآن نیز سنجیده شود. سیستم اجرایی برای منبع تغذیه باید تخصصی بوده طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ باید در فضای کمتر و دمای مناسب و خنک صورت پذیرد.

خرید یک منبع تغذیه بسیار تخصصی می باشد بنابراین شایسته است که این خرید حتما با استفاده از مشاوره ی کارشناسان متخصص و با تجربه که احراز کامل به انواع برندهای ارائه دهنده ی این محصول را دارند استفاده شود. پس از مطالعه ی این مقاله دریافتید که سایت تخصصی سلام صنعت توانایی عرضه ی انواع این منابع را با برندهای معتبر و شناخته شده ی روز دارد.

منبع:انتخاب بهترین منبع تغذیه سوئیچینگ

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

منبع تغذیه چه کاربردی دارد | در یک دستگاه الکتری کی نصب منبع تغذیه به منظور دریافت انرژی الکتریکی از یک منبع انرژی (برقی، مکانیکی، شیمیایی، خورشیدی) و تبدیل آن به ولتاژ، جریان و فرکانس مناسب برای تغذیهٔ بار می باشد. یک منبع تغذیهٔ تثبیت‌شده (Regulated)، توانایی ثابت نگه داشتن ولتاژ یا جریان خروجی را تاحد زیادی دارد

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

منبع تغذیه چه کاربردی دارد

منبع تغذیه دستگاهی است که در لحظه ی انتقال برق، یک ولتاژ را به ولتاژ مناسب تبدیل می‌کند دربرخی مواقع برای دستگاه هایی که یک فرم دیگر انرژی (برای مثال: شیمیایی، خورشیدی، مکانیکی) را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، نیز بکارمی رود. شاید نام مبدل انرژی به همین دلیل برای منبع تغذیه انتخاب شده است.

کاربردهای منبع تغذیه در حیطه های مختلف

آزمایشگاه

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی تمامی رشته های مهندسی یکی از فضاهای نیازمند این وسیله است.

خروجی‌های قابل تنظیم منابع آزمایشگاهی نه تنها باید توانایی تنظیم ولتاژ خروجی را داشته باشند، بلکه باید قابلیت کنترل جریان خروجی را نیز دارا باشند. تنظیم ولتاژ خروجی به واسطه استفاده از منبع ولتاژ ثابت و امکان محدود کردن جریان خروجی انجام می‌شود. به این ترتیب که با قرار دادن منبع تغذیه در حالت ولتاژ حداکثری و محدود کردن جریان خروجی، می‌توان از آن به عنوان منبع جریان بهره‌برداری کرد.

جوشکاری

جوشکاری قوسی  یکی از مشاغل وابسته به که امروزه با استفاده از این دستگاه امکان‌پذیر است. در مواردی که نیازی به جریان متناوب نیست، می‌توان از دستگاه جوش معمولی بهره برد. در این روش، گرمای قوس به آمپر تنظیم شده روی دستگاه و همچنین ولتاژ مصرفی بستگی دارد. جوشکاری قوسی از انرژی برق برای ذوب فلز و اتصال آن استفاده می‌کند و این فرآیند توسط منبع تغذیه جوشکاری که می‌تواند DC یا AC باشد، انجام می‌شود. این منبع به جریان بالایی در محدوده ۱۰۰ تا ۳۵۰ آمپر نیاز دارد. جوشکاری قوس الکتریکی (Arc Welding) از پدیده قوس الکتریکی که گرمای بسیار زیادی تولید می‌کند، برای ذوب کردن الکترود جوشکاری و سطح فلز استفاده می‌کند.

مدل منبع های انرژی جوش‌کاری قدیمی، از یک ژنراتور که به یک موتور احتراق داخلی بنزینی یا گازوئیلی وصل شده بود و یک ترانسفورماتور کاهنده تشکیل می‌شد.

کامپیوترها (پاور سیستم)

انواع منبع تغذیه کامپیوتر برق DC با ولتاژ مناسب برای دیگر اجزای کامپیوتر تامین می کند. پاور کامپیوتر در اصل ولتاژ ورودی خود را از برق شهری که در ایران ۲۲۰ ولت AC است به ولتاژ DC با ولتاژهای مناسب تبدیل می کند.

پاور در کامپیوتر یا هر دستگاه برقی مانند قلب در بدن فعالیت می کند.

منبع تغذیه نیز انرژی مورد نیاز اجزای مختلف سیستم را تأمین می‌کند. بدون وجود یک منبع تغذیه مناسب، حتی بهترین قطعات کامپیوتری نیز نمی‌توانند به درستی عمل کنند. بنابراین، همواره سعی کنید منبع تغذیه‌ای مناسب برای سیستم خود انتخاب کنید تا قطعات به اندازه کافی از انرژی مورد نیاز بهره‌مند شوند.

در یک کامپیوتر، اجزای داخلی مانند کیس، مادربرد و منابع تغذیه در پیکربندی‌های مختلف و اندازه‌هایی که به عنوان فرم فاکتور شناخته می‌شوند، موجود هستند. این سه عنصر باید به خوبی با یکدیگر هماهنگ شوند تا به درستی عمل کنند.

به طور کلی، این نوع منابع تغذیه از یک میکروکامپیوتر برای کنترل و نظارت بر عملکرد خود استفاده می‌کنند. دستگاه ارائه شده با رابط کامپیوتری از پروتکل‌های ارتباطی استاندارد و زبان کنترل دستگاه مانند SCPI (دستورهای استاندارد برای ابزارهای قابل برنامه‌ریزی) بهره می‌برد.

کاربرد منبع تغذیه در لپ تاپ ها

لپ‌تاپ انرژی مورد نیاز را در باتری ذخیره می‌کند و توان خروجی آن بین ۲۵ تا ۲۰۰ وات متغیر است. بیشتر لپ‌تاپ‌ها دارای یک منبع تغذیه خارجی به نام Power Brick هستند که وظیفه تبدیل برق شهری به ۱۹ ولت DC را بر عهده دارد. همچنین، تبدیل ولتاژهای دیگر در داخل لپ‌تاپ توسط مبدل‌های DC/DC انجام می‌شود.

در سیستم‌های جدید، علاوه بر استفاده از باتری، می‌توانید از برق مستقیم نیز بهره‌برداری کنید، بدون اینکه به باتری لپ‌تاپ آسیب برسد. عملکرد صحیح منبع تغذیه کامپیوتر تأثیر زیادی بر کارایی سیستم دارد، زیرا قطعات کامپیوتر برای عملکرد بهینه نیاز به دریافت انرژی مناسب دارند. اگر منبع تغذیه نتواند ولتاژ لازم را تأمین کند، ممکن است به قطعات فشار وارد شود و در نتیجه آسیب ببینند. از سوی دیگر، اگر ولتاژ بیش از حد نیاز به قطعه برسد، ممکن است باعث سوختن آن شود. منابع انرژی همچنین می‌توانند به جای آداپتورهای AC مورد استفاده قرار گیرند

کاربرد منبع تغذیه در صنعت نور و لیزر :

 برای تزریق نور به کابل‌های فیبر نوری در آزمایش‌ها استفاده می‌شود. این منابع به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: دیودهای ساطع کننده نور (LED) و دیودهای لیزر. تفاوت اصلی این منابع در طول موج نوری است که تولید می‌کنند و نوع کابلی که مورد آزمایش قرار می‌دهند. همچنین، منبع تغذیه لیزر CO2 یک دستگاه کوچک است که ولتاژ لازم برای تولید لیزر را در دستگاه‌های لیزر CNC فراهم می‌کند. این محصول در سیستم‌های فتوولتائیک و همچنین در زمینه شبیه‌سازی باتری‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد.

کاربرد منبع تغذیه در تعمیرات موبایل:

کاربرد منبع تغذیه در تعمیرات موبایل نیز به چشم می خورد. که در زمینه عیب یابی گوشی موبایل می باشد.  شما می توانید با استفاده از پیچ تنظیم کننده ولتاژ، ولتاژ را از ۰ ولت تا ۱۵ ولت تنظیم کنید.  از ولت متر برای اندازه گیری ولتاژ ورودی داده شده به تلفن همراه استفاده می شود.

دیگرکاربردهای منبع تغذیه :

وسایل برقی : بخش اصلی تمام وسایل برقی، منبع اصلی انرژی است که ولتاژ مورد نیاز وسیله را از طریق منبع اصلی تامین می‌کند.

هواپیما : هر دو مدل سیستم هواپیمای نظامی و تجاری نیازمند منبع تغذیه DC به DC یا منبع تغذیه AC به DC دارند که به وسیله آن انرژی را به ولتاژهای قابل استفاده تبدیل کند. این منابع احتمال دارد فرکانسی تا ۴۰۰ هرتز داشته باشند.

اتوماسیون : حمل و نقل، خطوط تولید، reader های بارکد، موتورها،دوربین ها، پمپ‌ها و غیره همگی نیازمند منبع تغذیه هستند.

قطع کردن جریان هنگام رخ دادن یک خطای الکتریکی

نکته :

اضافه جریان احتمالی هرگز نباید خسارت یا صدمه ای به اشخاص یا دستگاه ها وارد کند این امربا روشهای زیر ممکن می شود:

از طریق قطع خودکار تغذیه به هنگام بروز اضافه جریان پیش از رسیدن اضافه جریان به میزان خطرناک

محدودیت برای حداکثر اضافه جریان به میزان بی خطر

جلوگیری از ورود نویز الکترونیکی یا نوسان دامنه

منبع تغذیه‌ دقیق و با نویز کم برای بررسی و تحلیل و تست مدارات الکترونیک بسیار اهمیت دارد در اغلب موارد می بایست نویز را در خارج از منبع تغذیه فیلتر کرده و از انتشار آن با استفاده از محفظه فلزی محافظی که روی دستگاه کشیده می شود، جلوگیری شود.

سخن آخر:

با مطالعه ی این مقاله دریافتیم که منابع تغذیه یکی از مهم ترین اجزای هر دستگاه الکتریکی هستند که کاربردهای گسترده ای دارند. برای تهیه و خرید ان می بایست نخست کاربرد ان را کاملا مشخص نموده و سپس با واحدهای معتبر عرضه کننده ی آن ارتباط گرفته و از مشاوره ی آنها بهره ببرید به دلیل حساسیت بالای این تجهیز بهتر است که بدون داشتن آگاهی کافی اقدام به خرید آن ننمایید. کارشناسان حاضر در شرکت معتبر سلام صنعت هرلحظه آماده ی ارائه ی این دسته از خدمات به متقاضیان و مخاطبان سایت خود می باشد.

منبع :منبع تغذیه چه کاربردی دارد

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

زیمنس، به‌عنوان یکی از برترین شرکت‌های مهندسی و فناوری در جهان، گستره‌ای متنوع از محصولات و خدمات مرتبط با منابع تغذیه را ارائه می‌دهد. این منابع تغذیه برای کاربردهای صنعتی، تجاری و مسکونی طراحی شده و به‌طور قابل‌توجهی بهره‌وری و پایداری سیستم‌های برق‌رسانی را ارتقا می‌دهند. در این مطلب، به بررسی جامع انواع مختلف منابع تغذیه زیمنس و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آنها خواهیم پرداخت.

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

منبع تغذیه زیمنس

انتخاب تجهیزات مناسب، نقشی کلیدی در موفقیت هر سیستم صنعتی ایفا می‌کند. در این میان، منبع تغذیه یکی از ضروری‌ترین اجزای سیستم‌های اتوماسیون صنعتی محسوب می‌شود. منابع تغذیه زیمنس، با عملکرد قابل اعتماد و کیفیت بی‌نظیر، به گزینه‌ای ایده‌آل برای صنایع گوناگون بدل شده‌اند. این محصولات با طراحی پیشرفته و امکانات بی‌همتا، طیف وسیعی از نیازهای کاربران را پاسخگو هستند.

مزایای منبع تغذیه زیمنس

این منبع تغذیه به دلیل قابلیت اطمینان بالا، محبوبیت جهانی کسب کرده‌اند و حتی در شرایط بحرانی شبکه نیز بدون مشکل عمل می‌کنند. مجموعه کامل منابع تغذیه زیمنس شامل مدل‌هایی با ولتاژ خروجی ۲۴ ولت و سایر ولتاژها بوده و همچنین یوپی‌اس‌های DC و ماژول‌های الحاقی برای گسترش قابلیت‌ها ارائه می‌دهد. این سیستم‌ها توانایی محافظت از ولتاژ ۲۴ ولتی در برابر تداخلات شبکه و همچنین خطاهای مستقیم ولتاژ را دارند.

کاهش هزینه‌های برق به عنوان یک مزیت رقابتی و ارزشمند، به خوبی توسط SITOP پیاده‌سازی شده است. منابع تغذیه سوئیچینگ اولیه برای دستیابی به عملکردی بهینه طراحی شده‌اند و برای نمونه، بازدهی SITOP PSU6200 تا ۹۶ درصد می‌رسد. این منابع تغذیه در تمام محدوده عملکرد، حتی در زمان کارکرد بدون بار، بسیار کم‌مصرف هستند. این ویژگی از آن‌جا حائز اهمیت است که منابع تغذیه اغلب تحت شرایط بار کامل عمل نمی‌کنند. از سوی دیگر، SITOP PSU8600 قابلیت جمع‌آوری داده‌های انرژی تمام خروجی‌ها را داراست که این اطلاعات سپس توسط سیستم‌های مدیریت انرژی پردازش می‌شوند. همچنین خروجی‌های منابع تغذیه این سری با استفاده از فناوری PROFIenergy می‌توانند در زمان‌های غیرفعال بودن دستگاه‌ها، به طور خاص خاموش شوند.

برای حفاظت از سیستم‌های اتوماسیون مبتنی بر کامپیوتر در برابر قطعی برق، SITOP UPS1600 به راحتی از طریق USB یا اترنت قابل ادغام است. علاوه بر این، کتابخانه SITOP برای SIMATIC PCS 7 امکان تأمین پایدار انرژی ۲۴ ولت را در طول عملیات جاری فراهم می‌کند. همچنین، SITOP PSU8600 و SITOP UPS1600 علاوه بر پشتیبانی از PROFINET، اکنون قادر به ارتباط از طریق استاندارد جهانی OPC UA نیز هستند. سرور OPC UA این امکان را فراهم می‌سازد که کنترلرها یا رایانه‌های شخصی از تولیدکنندگان مختلف به طور مستقیم و بدون واسطه به برنامه‌های اتوماسیون متصل شوند.

انواع منبع تغذیه صنعتی زیمنس

منبع تغذیه پیشرفته

منبع تغذیه سوئیچینگ در کلاس عملکرد پیشرفته به‌عنوان یک انتخاب ایده‌آل برای دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و عملکرد طراحی شده است. این ویژگی‌ها، آن را مناسب کاربردهایی می‌کند که کیفیت بالا در صنایع فرآیندی، خودروسازی، تولید ماشین‌های خاص یا در محیط‌های دشوار ضروری است. قابلیت‌های اضافه بار، بازده بالای انرژی و طراحی فشرده این محصولات باعث شده طیف منبع تغذیه SITOP PSU8200 نیازهای سختگیرانه این حوزه‌ها را برآورده سازد. همچنین مدل SITOP PSU8600 یک سیستم منبع تغذیه با قابلیت ارتباط باز ارائه می‌دهد که برای ادغام بهینه با فرآیندهای دیجیتالی بهینه‌سازی شده است.

ویژگی محصولات زیمنس

در حوزه منبع تغذیه استاندارد، زیمنس محصولات خود را بر اساس نیازهای رایج صنعتی طراحی کرده است؛ نیازهایی که به‌طور معمول در تولید انبوه ماشین‌آلات سری مشهود هستند. جدیدترین محصول این شرکت، یعنی منبع تغذیه همه‌کاره SITOP PSU6200، با بهره‌گیری از تجربه موفق پیشین در خط تولید هوشمند SITOP طراحی شده است و استاندارد جدیدی را تعریف می‌کند. این محصول بهره‌وری بالاتر، امکانات تشخیص پیشرفته‌تر و دوام بیشتری نسبت به نسل‌های گذشته ارائه می‌دهد.

برای استفاده در تابلوهای توزیع، منبع تغذیه اولیه زیمنس راهکاری مقرون‌به‌صرفه است. این محصولات از واحدهای کوچک برای جعبه‌های کنترل تا منابع تغذیه اولیه اقتصادی SITOP را شامل می‌شود و حتی نیازهایی با محدوده عملکرد پایین نیز توسط آنها تامین می‌شود. به‌عنوان نمونه، LOGO!Power واحدهای تغذیه مینیاتوری با طراحی ماژول اختصاصی LOGO!8 را پیشنهاد می‌دهد. همچنین SITOP lite برای تامین حداقل الزامات تنظیم‌کننده‌های سوئیچینگ اولیه با قیمتی مقرون‌به‌صرفه طراحی شده است.

خرید منبع تغذیه زیمنس

خرید پاور ساپلای زیمنس یک گزینه بسیار هوشمند برای تأمین انرژی پایدار و کارآمد در سیستم‌های صنعتی محسوب می‌شود. منابع تغذیه زیمنس با طراحی‌های پیشرفته و کیفیت ساخت بالا، همراه با سازگاری کامل با نیازهای متنوع صنایع، از بهترین انتخاب‌ها برای حوزه‌های مختلف صنعتی به شمار می‌آیند. این محصولات با برخورداری از امکاناتی نظیر حفاظت در برابر اتصال کوتاه، پایداری عالی و مصرف بهینه انرژی، نقش بسزایی در بهبود عملکرد سیستم‌های اتوماسیون صنعتی ایفا می‌کنند.

قیمت پاور ساپلای زیمنس

قیمت پاور ساپلای زیمنس به عوامل مختلفی وابسته است و بسته به مشخصات فنی و ویژگی‌های هر مدل، متغیر خواهد بود. برخی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت این محصولات شامل موارد زیر هستند:

 توان خروجی (مانند ۲۵ وات یا ۶۰ وات) 

– نوع ولتاژ ورودی DC یا AC 

– سری محصول

– ویژگی‌های خاص مانند قابلیت ذخیره پایدار حافظه در مدل‌های

– ابعاد و وزن 

سخن آخر

منبع تغذیه زیمنس LOGO!Power به‌عنوان یک راه‌حل اقتصادی برای تأمین برق در پروژه‌های کوچک و متوسط شناخته می‌شود. این محصولات به‌طور خاص برای سیستم‌های اتوماسیون ساده و کاربردهای خانگی یا تجاری کوچک طراحی شده‌اند. LOGO!Power در نسخه‌هایی با ولتاژ خروجی ۵ ولت، ۱۲ ولت و ۲۴ ولت DC و جریان حداکثر تا ۴ آمپر ارائه می‌شود. از جمله ویژگی‌های برجسته این سری می‌توان به بازده بالا، طراحی فشرده و قابلیت نصب آسان اشاره کرد. سایت سلام صنعت با همکاری کارشناسان زبده در اتوماسیون صنعتی همواره برای ارائه ی مشاوره به مخاطبان خود آماده ی همکاری می باشند . پیشنهاد می کنیم از صفحه ی محصولات سلام صنعت دیدن فرمایید.

منبع :منبع تغذیه زیمنس

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

منبع تغذیه سوئیچینگ از دهه ۱۹۷۰ به بازار معرفی شدند و امروزه به عنوان یکی از رایج‌ترین انواع منابع تغذیه در سطح جهانی شناخته می‌شوند. در این نوع منابع تغذیه، با استفاده از قطع و وصل سریع و با فرکانس بالا، شکل موج مورد نظر تولید می‌شود. این فرآیند قطع و وصل به ما این امکان را می‌دهد که جریان مستقیم (DC) را به حالت مشابه جریان متناوب (AC) تبدیل کنیم و سپس دوباره آن را به جریان مستقیم تبدیل نماییم با توجه به این گفته در می یابیم که چگونگی آشنایی با طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ خود مبحث حائز اهمیتی به شمار می آید که بهتر است کاربران عزی به آن احرازکامل داشته باشند.سایت سلام صنعت به همین منظور کلیه ی مطالب مورد نیاز را در قالب مقالاتی از این دسته در سایت درج و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

 

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ

قبل از پرداختن به آموزش طراحی مدارات سوئیچینگ، ضروری است که با کاربرد هر یک از قطعات استفاده شده در این نوع مدارات آشنا شویم. عدم آگاهی از این قطعات می‌تواند باعث کاهش راندمان یادگیری شود. یکی از مهم‌ترین اجزای این مدارات، ماسفت (MOSFET) است. ماسفت یک ترانزیستور چهار پایه‌ای است که شامل پایه‌های سورس (Source)، گیت (Gate)، درین (Drain) و بدنه (Body) می‌باشد. بدنه این قطعه معمولاً با پایه سورس در ارتباط است و به همین دلیل، می‌توان آن را به‌عنوان یک دستگاه سه پایه‌ای مشابه ترانزیستورهای اثر میدانی در نظر گرفت. ماسفت‌ها به‌طور عمده در مدارات آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌عنوان یک نوع ترانزیستور شناخته می‌شوند.

ماسفت

ماسفت‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند که شامل: ماسفت حالت کاهشی N-Channel، ماسفت حالت کاهشی P-Channel، ماسفت حالت افزایشی N-Channel و ماسفت حالت افزایشی P-Channel هستند. هر یک از این دسته‌ها ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند که در طراحی مدارات سوئیچینگ نقش بسزایی ایفا می‌کنند. درک عمیق‌تر از این قطعات به طراحان کمک می‌کند تا بتوانند مدارات بهینه‌تری را طراحی و پیاده‌سازی کنند.

رگولاتور

رگولاتور به عنوان یک تنظیم‌کننده ولتاژ، نقش مهمی در طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و به ویژه مدارات سوئیچینگ ایفا می‌کند. واژه رگولاتور از فعل انگلیسی “regulate” به معنای تنظیم کردن نشأت گرفته است و به همین دلیل این قطعه به عنوان ابزاری برای تنظیم ولتاژ شناخته می‌شود. رگولاتورها به عنوان نوعی نیمه‌رسانا طراحی شده‌اند که هدف اصلی آن‌ها تنظیم و تثبیت ولتاژ الکتریکی در خروجی است.

یکی از مزایای کلیدی رگولاتورها، توانایی آن‌ها در ارائه یک ولتاژ ثابت در خروجی است، که این ویژگی از نوسانات غیرمطلوب ولتاژ در مدار جلوگیری می‌کند. در واقع، این قطعات به ما این امکان را می‌دهند که ولتاژهای متفاوتی را در یک مدار مدیریت کنیم و به این ترتیب، کارایی و ثبات عملکرد مدار را بهبود ببخشند. به طور کلی، رگولاتورها به عنوان اجزای اساسی در بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی مدرن به شمار می‌روند و نقش آن‌ها در بهینه‌سازی عملکرد مدارها غیرقابل انکار است.

تفاوت منابع تغذیه خطی با منابع تغذیه ی سوئیچینگ

در مقایسه با منبع تغذیه خطی که عمدتاً با استفاده از ترانسفورماتورها و با مصرف انرژی به شکل گرما عمل می‌کنند، منابع تغذیه سوئیچینگ از روشی متفاوت بهره می‌برند. منابع خطی به طور معمول جریان را به صورت خطی کنترل می‌کنند و بنابراین ورودی و خروجی آنها نسبتا ثابت است. اما منابع تغذیه سوئیچینگ با استفاده از تکنیک قطع و وصل، امکان کنترل جریان را فراهم می‌آورند و به کاربر این امکان را می‌دهند که با استفاده از مدولاسیون عرض پالس (PWM)، خروجی‌های متنوعی را با یک مدار ساده تولید کند. این روش کنترل به کاربر اجازه می‌دهد که خروجی را به دلخواه تنظیم کند، هرچند که این تغییرات محدودیت‌هایی نیز دارند.

بهینه‌سازی عملکرد در منبع تغذیه سوئیچینگ

در صورتی که با میکروکنترلرها آشنا باشید، حتماً نام PWM را شنیده‌اید. در منابع تغذیه سوئیچینگ نیز از همین تکنیک بهره گرفته می‌شود تا به بهینه‌سازی عملکرد و کنترل دقیق‌تر خروجی‌ها کمک کند. این قابلیت‌ها موجب شده‌اند که منابع تغذیه سوئیچینگ در کاربردهای مختلف الکترونیکی به انتخابی محبوب و کارآمد تبدیل شوند.

منبع تغذیه سوئیچینگ به طور کلی از منابع تغذیه خطی سبک‌تر و کوچک‌تر هستند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که آن‌ها گزینه‌ای مناسب برای دستگاه‌های الکترونیکی کوچک، ابزارهای قابل حمل و صنایعی که محصولات متحرک تولید می‌کنند، باشند. علاوه بر این، منابع تغذیه سوئیچینگ به طور قابل توجهی مصرف انرژی کمتری دارند.

اجزای منبع تغذیه سوئیچینگ

معمولاً یک منبع تغذیه سوئیچینگ از اجزایی نظیر سلف، فیلترهای مختلف برای کاهش نویز (از جمله فیلتر EMI) و خازن سوئیچ تشکیل شده است. همچنین، عناصر سوئیچ نظیر MOSFET، BJT یا IGBT در این نوع مدارها به کار می‌روند. کاربردهای متنوعی مانند تأمین انرژی برای کامپیوترها، مدارهای IC و تلویزیون‌ها از جمله مواردی است که در آن‌ها از منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده می‌شود.

در مقایسه، منابع تغذیه خطی تنها قادر به تنظیم ولتاژ به روش کاهشی هستند. در حالی که منابع تغذیه سوئیچینگ این قابلیت را دارند که به صورت‌های مختلفی نظیر کاهنده (Buck)، افزاینده (Boost)، وارونگر (Buck-Boost)، کاهنده-افزاینده (Ćuk)، سپیک (SEPIC) و فلای بک (Flyback) طراحی و به کار گرفته شوند. این تنوع در طراحی به مهندسان این امکان را می‌دهد که منابع تغذیه بهینه‌تری متناسب با نیازهای خاص خود ایجاد کنند.

طراحی مدارات سوئیچینگ در دهه ۱۹۷۰ توسط مهندسان الکترونیک به عنوان یک رویکرد نوین در تأمین انرژی معرفی شد. در ابتدا، این سیستم‌ها با بازدهی پایین‌تری نسبت به منابع آنالوگ و باتری‌ها مواجه بودند، اما از نظر وزن و حجم، مزایای قابل توجهی داشتند و توان بالایی را ارائه می‌کردند. در طرح‌های اولیه، استفاده از ترانزیستورهای BJT به عنوان عناصر اصلی منجر به کاهش راندمان به حدود ۶۸ درصد می‌شد.

با پیشرفت‌های فناوری در عرصه الکترونیک و ظهور نیاز به قطعات سریع‌تر، رگولاتورها اهمیت بیشتری پیدا کردند و به عنوان منابع تأمین نیروی دستگاه‌ها و تجهیزات دیگر شناخته شدند. در حدود ۳۵ سال گذشته، با توجه به پیشرفت‌های انجام شده در زمینه منابع تغذیه، طراحی مدارات سوئیچینگ به طور جدی آغاز گردید. این مدارات به تدریج برای پاسخگویی به نیازهای متنوع توسعه یافتند و تأثیر بسزایی بر رشد صنعت الکترونیک گذاشتند.

رگولاتورهای طراحی شده در این مدارات دارای مزایای قابل توجهی نسبت به رگولاتورهای خطی هستند که در ادامه به بررسی این برتری‌ها پرداخته خواهد شد. به طور کلی، طراحی مدارات سوئیچینگ نه تنها کارایی بالاتری را فراهم می‌کند بلکه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش حجم تجهیزات نیز کمک می‌کند.

رگولاتورهای سوئیچینگ به دلیل راندمان بالا، که می‌تواند بین ۶۸ تا ۹۰ درصد باشد، به گزینه‌ای جذاب در تأمین انرژی تبدیل شده‌اند. این نوع رگولاتورها به ترانزیستورهایی نیاز دارند که در نواحی اشباع عمل کنند، به همین دلیل انتخاب صحیح سیستم‌های خنک‌کننده و حرارت‌گیر برای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این رگولاتورها، قدرت خروجی از یک ولتاژ DC که به شکل قطع و وصل تبدیل می‌شود، تأمین می‌گردد. این امر موجب می‌شود که با افزودن یک سیم‌پیچ، خروجی‌های دیگری نیز بدست آید که این کار از نظر هزینه و پیچیدگی نسبت به روش‌های دیگر بسیار ساده‌تر است.

افزایش فرکانس کاری به حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلوهرتز موجب می‌شود که اجزای ذخیره‌سازی انرژی، از جمله خازن‌ها و سلف‌ها، به اندازه قابل توجهی کوچک‌تر شوند. به علاوه، رگولاتورهای سوئیچینگ در توان‌های بالا عملکرد بهتری دارند و امکان تنظیم ولتاژ ورودی به خروجی، به کاهش هزینه‌ها و کاهش تلفات انرژی کمک می‌کند و به همین دلیل از نظر انعطاف‌پذیری نیز مزایای قابل توجهی دارند.

طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ

با این حال، طراحی چنین منابعی پیچیده‌تر است و می‌تواند نویز قابل توجهی تولید کند که البته با استفاده از فیلترها و دیگر محافظ‌ها قابل کاهش است. زمان پاسخ‌دهی این رگولاتورها، که به زمان رسیدن ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب اشاره دارد، به دلیل ماهیت کار آن‌ها نسبت به رگولاتورهای خطی بیشتر است. همچنین، وجود اجزای خارجی اضافی مانند خازن‌ها و سلف‌ها می‌تواند بر کارایی و هزینه نهایی تأثیر بگذارد.

با توجه به تمامی این موارد، می‌توان گفت که رگولاتورهای سوئیچینگ برای کاربردهایی با ولتاژ و توان بالا، مانند مدارهای تغذیه باتری‌های قابل حمل، بهینه‌تر هستند. در مقابل، برای تأمین ولتاژ ثابت و پایین، رگولاتورهای خطی گزینه‌ای اقتصادی‌تر و کارآمدتر به شمار می‌روند. به طور کلی، عملکرد رگولاتورهای خطی بر اساس تأمین جریان و ولتاژ مطلوب با استفاده از نیمه‌هادی‌های قدرت در حالت خطی است که در این حالت، توان قابل توجهی در این عناصر هدر می‌رود و این یکی از عوامل اصلی کاهش راندمان در این نوع دستگاه می باشد.

سخن آخر :

 بنابراین در یک کلام می توان گفت که طراحی مدارات سوئیچینگ به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: Forward و Flyback. با وجود شباهت‌های ظاهری بین این دو نوع مدار، تفاوت‌های قابل توجهی نیز در عملکرد و ساختار آن‌ها وجود دارد. یکی از عوامل کلیدی که نوع مدار را تعیین می‌کند، نحوه عملکرد و موقعیت عنصر مغناطیسی در مدار است. عناصر اصلی هر یک از این سیستم‌ها شامل یک سوئیچ برای تولید سیگنال PWM است. در مدارهای پیشرفته‌تر، به جای القاگر، از ترانسفورماتور استفاده می‌شود. همچنین، سوئیچ‌های قدرت که معمولاً از نوع ترانزیستورهای قدرت هستند، نقش مهمی در کنترل جریان و ولتاژ دارند. علاوه بر این، خازن‌هایی برای ذخیره انرژی در خروجی و همچنین شبکه‌های حسگر و عملگر برای ایجاد بازخورد در سیستم‌ها به کار می‌روند. در مجموع، درک عملکرد این مدارات و چگونگی تعامل اجزای مختلف آن‌ها می‌تواند به بهینه‌سازی کارایی و عملکرد سیستم‌های الکترونیکی کمک کند. طراحی دقیق و مؤثر این مدارات نه تنها به بهبود عملکرد آن‌ها می‌انجامد، بلکه به توسعه فناوری‌های نوین در حوزه الکترونیک نیز کمک می‌کند. با سایت سلام صنعت همراه باشید

منبع:طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ

  • نیلوفر علینژاد
  • ۰
  • ۰

در عصر حاضر، وابستگی ما به دستگاه‌های الکتریکی به حدی رسیده است که این فناوری‌ها به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره‌مان تبدیل شده‌اند. دستگاه‌هایی از قبیل کامپیوترها، گوشی‌های هوشمند و همچنین تجهیزات پزشکی و صنعتی، همگی نیازمند دریافت انرژی الکتریکی هستند که این نیاز بسته به نوع دستگاه متفاوت است. اما سؤال این است که این انرژی الکتریکی از چه منبعی تأمین می‌شود و چگونه به شکل مناسب برای هر دستگاه تبدیل می‌شود. پاسخ این پرسش در مفهوم منبع تغذیه نهفته است.در این مقاله از سایت تخصصی سلام صنعت به پاسخ این سوال می پردازیم.

سلام صنعت دارای نمایندگی محصولات IFM ، نمایندگی محصولات Sick ، نمایندگی محصولات اندرس هاوزر و نمایندگی محصولات زیمنس میباشد.

منبع تغذیه هوشمند

منبع تغذیه هوشمند ، که به انگلیسی Power Supply نامیده می‌شود، یکی از اجزای کلیدی در دستگاه‌های الکترونیکی به شمار می‌رود. وظیفه اصلی این سیستم تبدیل انرژی الکتریکی از منابع مختلفی همچون برق شبکه، باتری‌ها یا ژنراتورها به ولتاژ، جریان و فرکانس خاصی است که هر دستگاه به آن نیاز دارد. به‌طور خاص، منبع تغذیه قادر است جریان متناوب (AC) ورودی را به جریان مستقیم (DC) تبدیل کند. علاوه بر این، این دستگاه ولتاژ و جریان را به صورت دقیق تنظیم می‌کند تا دستگاه‌های الکترونیکی بتوانند با حداکثر کارایی و بدون آسیب به عملکرد خود ادامه دهند. این فرآیند نه تنها به بهینه‌سازی کارایی دستگاه‌ها کمک می‌کند بلکه ایمنی آن‌ها را نیز تضمین می‌نماید.

وظیفه اصلی منبع تغذیه

وظیفه اصلی منبع تغذیه، تامین و تنظیم برق مورد نیاز دستگاه های مختلف است. پاور ساپلای وظایف زیر را انجام می دهد:

تامین انرژی الکتریکی

تبدیل ولتاژ، جریان و فرکانس

تنظیم ولتاژ و جریان

فیلتر کردن نویز

با یک مثال، بهتر می توانید درک کنید که منبع تغذیه چیست؛ فرض کنید شما یک کامپیوتر دارید. برق ورودی به کامپیوتر شما ۲۲۰ ولت AC است، اما قطعات داخلی کامپیوترتان برای کار به ولتاژهای DC مختلفی مانند ۳.۳ ولت، ۵ و ۱۲ ولت نیاز دارند.

منبع تغذیه کامپیوترتان، ولتاژ ۲۲۰ ولت AC را به ولتاژهای DC مورد نیاز قطعات داخلی کامپیوتر تبدیل می کند و همچنین ولتاژ خروجی را در یک سطح ثابت نگه می دارد تا از آسیب دیدن قطعات کامپیوتر جلوگیری کند.

عملکرد منبع تغذیه هوشمند:

عملکرد منبع تغذیه (پاور ساپلای) به‌گونه‌ای است که در چند مرحله اساسی، جریان برق را از منبع اولیه به شکل قابل استفاده برای دستگاه‌ها تبدیل می‌کند. در مرحله اول، برق متناوب (AC) از پریز یا منابع دیگر به پاور ساپلای وارد می‌شود. سپس در مرحله اصلاح، این برق متناوب به شکل مستقیم (DC) تبدیل می‌شود که این عمل با استفاده از دیودها و مدارهای یکسوکننده انجام می‌گیرد.

در مرحله بعد، فیلتر کردن، نویزهای موجود در برق DC با کمک خازن‌ها، سلف‌ها و دیگر اجزای فیلتر حذف می‌شود. پس از این مرحله، ولتاژ DC فیلتر شده به سطح مورد نیاز دستگاه تنظیم می‌شود که این کار به وسیله مدارهای تنظیم‌کننده ولتاژ صورت می‌گیرد. در نهایت، برق DC تنظیم شده از طریق کابل‌ها به بار مصرفی منتقل می‌شود.

منبع‌های تغذیه را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی طبقه‌بندی کرد. یکی از این معیارها، نوع خروجی است که به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: منبع تغذیه DC که جریان مستقیم با ولتاژ و جریان ثابت ارائه می‌دهد و منبع تغذیه AC که جریان متناوب با ولتاژ و فرکانس مشخص تولید می‌کند.

تقسیم بندی منبع تغذیه هوشمند

علاوه بر این، پاور ساپلای‌ها بر اساس نحوه تنظیم ولتاژ نیز به دسته‌های متنوعی تقسیم می‌شوند. منبع تغذیه خطی، با استفاده از قطعات خطی مانند ترانزیستور و مقاومت، ولتاژ خروجی را تنظیم می‌کند. در مقابل، منبع تغذیه سوئیچینگ، با بهره‌گیری از قطعات غیرخطی نظیر سوئیچ‌ها و ترانزیستورها، این تنظیم ولتاژ را انجام می‌دهد. این تفکیک منبع‌های تغذیه در انتخاب مناسب‌ترین نوع برای کاربردهای مختلف، تأثیر بسزایی دارد.

دو دسته از مهمترین تقسیم‌بندی‌های منابع تغذیه شامل منبع تغذیه رگولاتور ولتاژ و منبع تغذیه قابل تنظیم می‌باشد. منبع تغذیه رگولاتور ولتاژ به کمک یک مدار الکترونیکی، ولتاژ ورودی را به یک ولتاژ خروجی ثابت و تنظیم‌شده تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، منبع تغذیه قابل تنظیم این امکان را به کاربر می‌دهد تا ولتاژ و جریان خروجی را به صورت دستی تنظیم کند. منبع تغذیه تثبیت شده نیز به طور خودکار ولتاژ خروجی را در شرایط مختلف ثابت نگه می‌دارد، حتی زمانی که ولتاژ ورودی یا بار تغییر کند.

تقسیم‌بندی منابع تغذیه بر اساس شکل ظاهری

در مورد تقسیم‌بندی منابع تغذیه بر اساس شکل ظاهری، این منابع به چند دسته اصلی تقسیم می‌شوند. یکی از این دسته‌ها، منبع تغذیه آزمایشگاهی است که به صورت مستقل و برای استفاده در آزمایشگاه‌ها طراحی شده است. همچنین، منبع تغذیه بدون قاب، که تنها دارای یک محفظه مکانیکی ناقص است و غالباً فقط شامل برد کفه می‌باشد، در این دسته قرار می‌گیرد. منبع تغذیه مجتمع نیز به نوعی اشاره دارد که در داخل دستگاه‌ها نصب شده و به صورت جداگانه قابل دسترسی نیست.

آداپتور یا منبع تغذیه خارجی

آداپتور یا منبع تغذیه خارجی، به صورت جداگانه عرضه می‌شود و معمولاً از طریق یک کابل به دستگاه متصل می‌گردد. منبع تغذیه ماژولار نیز از ماژول‌های جداگانه تشکیل شده که می‌توان آن‌ها را به یکدیگر متصل کرد تا به ولتاژ و جریان دلخواه دست یافت. در نهایت، منبع تغذیه ریلی که برای نصب روی ریل‌های مخصوص طراحی شده، در تابلوهای برق استفاده می‌شود. این تقسیم‌بندی‌ها به ما کمک می‌کند تا با توجه به نیازهای مختلف، منبع تغذیه مناسب را انتخاب کنیم.

منابع تغذیه بر اساس قابلیت تنظیم ولتاژ

منابع تغذیه را می‌توان بر اساس قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان خروجی به گروه‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد. این تقسیم‌بندی شامل منابع تغذیه غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم است.

منبع تغذیه غیر قابل تنظیم، که به عنوان منبع تغذیه ثابت نیز شناخته می‌شود، دارای ولتاژ و جریان خروجی ثابت است که قابل تغییر نیستند. این نوع منابع معمولاً در کاربردهایی به کار می‌روند که نیاز به تأمین ولتاژ و جریان ثابت وجود دارد.

از سوی دیگر، منبع تغذیه قابل تنظیم به کاربران این امکان را می‌دهد که ولتاژ و جریان خروجی را به صورت دستی تنظیم کنند. این ویژگی باعث می‌شود که این منابع در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به عنوان ابزاری مهم برای تأمین نیازهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

علاوه بر این، نوع دیگری از منابع تغذیه به نام تنظیم شده خودکار وجود دارد که توانایی نگهداری ولتاژ و جریان خروجی را به صورت خودکار دارد، حتی در شرایطی که ولتاژ ورودی یا بار مصرفی تغییر کند. این قابلیت باعث افزایش ثبات و اطمینان در عملکرد این منابع می‌شود.

منابع تغذیه  بر اساس نوع عایق‌بندی الکتریکی

در نهایت، منابع تغذیه را می‌توان بر اساس نوع عایق‌بندی الکتریکی بین ورودی و خروجی تقسیم‌بندی کرد. در منابع تغذیه ایزوله، خروجی به طور الکتریکی از ورودی جدا است، در حالی که در منابع غیر ایزوله، این جدایی وجود ندارد. این ویژگی‌ها تأثیر مستقیمی بر ایمنی و کارایی دستگاه‌ها دارند و انتخاب نوع مناسب بستگی به نیازهای خاص هر کاربرد دارد.

در دنیای مدرن، ما به شدت به دستگاه های الکتریکی وابسته شده ایم. از کامپیوترها و گوشی های هوشمند گرفته تا تجهیزات پزشکی و صنعتی، همه و همه برای کار کردن به جریان الکتریکی، نیاز دارند که برای هر دستگاهی متفاوت است. اما این جریان الکتریکی از کجا می آید و چگونه مناسب دستگاه می شود.پاسخ این سوال، منبع تغذیه است.

سخن آخر :

منبع تغذیه به عنوان یکی از اجزای کلیدی در سیستم‌های الکترونیکی، نقش حیاتی در تأمین انرژی مورد نیاز برای عملکرد صحیح این دستگاه‌ها ایفا می‌کند. هر دستگاه الکترونیکی برای ارائه خدمات و کارایی مطلوب خود به انرژی برق نیاز دارد. منبع تغذیه با تبدیل برق ورودی از شبکه شهری به انواع ولتاژ و جریان‌های مورد نیاز، تأمین‌کننده توان لازم برای این دستگاه‌ها است. در این مقاله، ابتدا به تعریف دقیق منبع تغذیه پرداخته خواهد شد و سپس به بررسی انواع مختلف منابع تغذیه و نحوه عملکرد آن‌ها خواهیم پرداخت. به این ترتیب، درک بهتری از اهمیت و کارکرد منابع تغذیه در الکترونیک مدرن به دست خواهیم آورد. پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده ی سایر محصولات و مقالات حتما همراه همیشگی سایت سلام صنعت باشید.

 

منبع: منبع تغذیه هوشمند

  • نیلوفر علینژاد