首要,當可調電源請求十分低的輸出噪聲的時分,線性調節器仍然是最佳的選擇.其次,在此描繪的"級聯"線性體系是十分有用但有些被忽視的技能.最終,耗能型的線性調節器的高能耗和低功率的缺陷恰好說明下一章敘述的可調開關電源的長處.
在這一節,咱們回憶實驗室使用中可調電源的基本概念.除了固定電壓線性調節器的損耗低些,其主要原理兩者是相同的.
對于它的長處,線性調節器本身噪聲水平低,一般以微伏核算,而不是開關型體系中常用的毫伏.對于那些將最小電子噪聲水平作為基本請求的使用中(例如靈敏的通信設備、研究活動),耗能型線性調節器十分低的噪聲水平的長處一般比最高功率的請求主要.
一個規劃優秀的可調電源完全康復時的瞬態呼應時刻可所以20us,而典型的開關式調節器為500us.
線性調節器最大的缺陷是它有必要把輸出功率(VA)與內部發生的功率之間的差值以熱能耗散掉.這種耗能的功率會很大,在大輸出電流和低輸出電壓時到達最大值.
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