電子機器を研究している人々は、電源の定格について混乱しているように見えることがよくあります。 一般的なAC/DC壁に取り付けられた電源装置には、ラベルに正確な出力電流値が印刷されているはずだと思う前に、これについて数人と話し合いました。 問題の根本的な原因は、電圧やその他の関連する仕様に関して、ほとんどの出力が正確な定格を持っていることだと思います。 ただし、現在の定格はほとんどの場合最大定格です。
電源装置の最大定格電流は、4A未満のほとんどすべての負荷をその電源装置で使用できることを意味します。 ただし、一部のタイプの電源装置には、必要な絶対最小出力負荷があるため、必ずデータシートを確認してください。 多くの初心者は、消費電流が4Aまたは電源装置の最大定格(電源装置のタイプによって異なる場合があります)を超えない限り、1つの電源装置でテクノロジーの組み合わせを実際に使用できることに気づいていません。 )。
電源のもう1つの重要な仕様は、電圧です。 電源には通常、入力と出力の2種類の電圧があります。 AC / DC電源の場合、AC電圧が出力で変化するため、入力は範囲値であることが多く、一部のアプリケーションでは120VACではなく240VACを使用します。 たとえば、上記の部品番号の入力範囲は90 -264VACです。 エンジニアは、アプリケーションに応じて、出力電圧を別のレベルに変換したい場合があります。 出力電圧は、ほとんどの場合、正確な定格または少なくとも予想される平均出力です。 繰り返しになりますが、上記の部品番号には、予想される電圧出力が約プラス/ -5パーセントの範囲で変化し、リップルが1パーセント未満であると予想されるという仕様があります。 それらは、部品番号のすべてのバージョンの下のチャートでこれらの仕様の意味を定義します。 したがって、電圧出力の精度とリップル情報については、必ずデータシートを確認してください。 一部の電源には、スムーズな出力を実現したり、調整したりするための技術が組み込まれています。 これらの仕様の一部は、単純なアプリケーションにとっては重要ではありませんが、他の複雑なアプリケーションにとっては非常に有害な場合があります。 この時点で、さまざまな方法で電圧を調整できます。
今日、特定のテクノロジーは、それらを適切に機能させ、期待される平均電流強度で動作させるためにいくつかの追加のデバイスが必要になる可能性があるため、より複雑になっています。 したがって、パッシブコンポーネントまたはアクティブコンポーネントまたはデバイスの違いを理解することが重要です。 極性の決定に関する私の投稿を読むことをお勧めします:コンポーネントが分極しているかどうかを決定する方法。 パッシブコンポーネントは、仕様と動作を維持するために電気エネルギーを必要としません(抵抗、コンデンサ、インダクタ、導体、スイッチ、コネクタ、およびその他の同様の材料)。 これは、これらのコンポーネントが常に電気エネルギーを消費できるが、独自の電気を生成することは決してないことも意味します。 一方、アクティブコンポーネントは、常に一定量の外部電気エネルギーを必要とし、利用可能な電気エネルギーを変更する機能を備えています。 能動部品はそれ自体で電気を生成することはできず、電気を消費するデバイスは常にそれを必要とします。 定電流および/または定電圧(あるいはその両方)を備えたさまざまなタイプの電源装置も利用できます。 これらの電源装置は、特定のアプリケーション(LEDの駆動など)用に構築されているか、電流/電圧の微調整が必要なアプリケーション用にカスタマイズされていることがよくあります。 さまざまな種類の電源装置について疑問がある場合は、データシートを確認することをお勧めします。
一部のLEDドライバーは、テクノロジーに基づいて実際に出力を自動的に調整できます。 定電流ドライバには電圧出力範囲がある可能性が高く、電圧がその範囲を上回ったり下回ったりするたびに、駆動している電圧範囲に自動的に調整されます。 定電圧ドライバは、定格電流が最大出力である一般的なAC/DC電源装置と同じように動作します。 LEDがこの制限を下回っている限り、使用できます。 この場合、順方向電圧と定格電流によっては、直列電流制限抵抗が必要になる場合があります。
電子工学分析では、いくつかの理論がより複雑なシステムの分析に役立ちます。 その一つが「実効抵抗」の概念です。 基本的な考え方は、システム内のパッシブデバイスの組み合わせを単一の回路に統合して、システムの総消費電力を効果的に計算できる単一の値を導き出すことができるということです。 これは、マルチメータが総抵抗を読み取ることができるため、マルチメータを使用して簡単に実現できます。 この概念は、トランジスタ、ダイオード、およびその他の基本的なアクティブコンポーネントのみを含むデバイスでも常に一定量の抵抗が存在するため、一定の許容誤差のあるアクティブデバイスにも適用できます。
ただし、アクティブコンポーネントは、パッシブコンポーネントとは動作が大きく異なるため、複雑さが大幅に増します。 この場合、ルート-平均-の二乗電圧、電力、および電流の測定が必要です。 これは、システムの電圧を変化させたい場合(ACまたはDCパルス/その他の波形)に特に重要です。 オシロスコープなどの高度な分析機器を購入すると、システムのトラブルシューティングに使用できる多くの機能が含まれている場合があるため、有益な場合があります。

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