隔离与非隔离的区别
隔离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
一般来说,非隔离的都有原边和副边的电感绕组,而隔离式的只有单个的电感。
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的,在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的。
线性电源如果是指线性调整输出模块(LDO),那么这个线性模块一定是非隔离式的,所以电源芯片是否是隔离稳压器与线性电源和开关电源没有关系。
隔离与非隔离都是开关电源中的两种大的分类
隔离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
一般来说,非隔离的都有原边和副边的电感绕组,而隔离式的只有单个的电感。
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的,在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的。
线性电源如果是指线性调整输出模块(LDO),那么这个线性模块一定是非隔离式的,所以电源芯片是否是隔离稳压器与线性电源和开关电源没有关系。
隔离与非隔离都是开关电源中的两种大的分类。
下面的资料可以供你参考,你就很明白知道电源模块隔离和非隔离的区别了.在你在选择隔离和非隔离电源模块时,要很清楚的了解你对电源的需求,和可靠性.
隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点.
非隔离模块的结构很简单,成本低,效率高,安全性能差.
串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,应用领域涉及工业过程控制、供电电源调节(稳压)以及计算机间的点对点通信.
这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远.正因为如此,我们通常需要采取电气隔离措施来确保系统的物理安全,并且需要切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真.
隔离可以保护系统免受由线路电涌或接地回路引起的高电压和大电流损害,这种情况在包含多个接地通路的系统中极有可能发生.各系统被长线缆相隔,它们的地电势可能并不相等,因此两个系统之间会产生地电流.如果不采取隔离措施,这个电流将会在系统中引入噪声、降低测量精度甚至毁坏系统元件.
工业环境中,电机的启动和关闭、静电放电或近距离雷击都会把电流通过感应耦合到长距离线缆中,从而引起地电位发生快速改变,这种变
化经常高达数百甚至数千伏.当这类现象发生时,远端系统期望获得的逻辑电平开关信号就会被迭加在一个参考其本地地电位的高电压之上.如果没有采取隔离措施,这个电压将破坏信号甚至损害系统.如果与总线连接的所有器件都只参考同一个地,那么系统将免受这种破坏性能量的影响,而将器件隔离则可以防止接地回路和电涌的发生.
CAN总线采用平衡的两线差分接口,典型工作电压为3V或5V,在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压.虽然CAN总线具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压高于接收器的极限电压,接收器就再也无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备.
为了做到系统间的完全隔离,所有信号线和电源都必须进行隔离.通过光耦将信号隔离,隔离式直流/直流(DC/DC)转换器可以提供电源隔离.
C&D公司超小型单或双输出的1W DC/DC转换器,比同类的产品尺寸小36%,是目前全球最小的隔离模块.NKA(双输出)和NKE(单输出)转换器以单列直插式封装,尺寸分别是0.65×0.23×0.30英寸和0.45×0.24×0.29(6mm*11.5mm*7.46mm)英寸. 该转换器有3.3V、5V或12V输入和3.3V、5V、9V、12V或15V输出.绝缘电压是3000Vdc. 两种转换器效率高达82%,输出全额定功率,工作温度范围-40~+85℃,无
需外加散热片,工作时无需外部元件.
NME系列产品,采用SIP4和DIP8封装,输入电压有5V、12V、24V、48V,输出电压有5V、9V、12V、15V,尺寸是6mm*11.5mm*10mm
NMV系列产品,采用SIP7和DIP14封装,单双路输入,输入电压有5V、12V、24V、48V,输出电压有5V、9V、12V、15V,尺寸是6mm*19.5mm*10mm
C&D 拥用领先的制造技术;全球微功率最全面的厂商之一;微功率电源模块欧洲市场占有率一直在30%以上
C&D Technologies公司,纽约股票交易所代码是(NYSE:CHP),是全球领先的DC/DC模块电源转换器、电感和变压器制造商,也是全球最大的微功率DC/DC电源模块转换器供应商,全球第二大DC/DC电源模块(模块电源)供应商.全球电源标准品最多的厂商,为客户提供一步到位的服务.电源品牌包括C&D,Datel,Newport,Celestica Power System.上海和广州者有生产基地,交货快,价格好.
C&D Technologies微功率DC-DC隔离电源模块型号有
NME/NKE/NKA/NMA/NMR/NMS/NDL/LME系列等
微功率电源模块(0.25W~3W): 欧洲市场一直占有率在30%以上
标准输入,输出电压有 3.3V/5V/9V/12V/15V/24V/48V/72V;隔离电压高达8KV
工业标准SIP和DIP封装,高效率单,双和三组输出系列产品
在表贴设计上可以生产功率达2W的SMD产品,还可以提供多种特定用途的8KV安全隔离的转换产品;
产品系列有NME/NKE/NKA/NMA/NMR/NMS/NDL/LME等
C&D Technologies微功率系列DC-DC隔离电源模块主要应用在工业仪器仪表,医疗仪器,通讯系统,工业自动化以及数据通讯接口方面,如RS485/RS232总线,CAN-BUS总线,DMX512信号隔离等。
非隔离方案和隔离方案
非隔离方案和隔离方案引言在计算机领域,隔离是指将不同的功能或资源分开以降低相互之间的影响。
隔离方案用于确保系统的稳定性、安全性和性能。
本文将介绍非隔离方案和隔离方案的定义、优缺点以及常见的应用场景。
非隔离方案非隔离方案是指在计算系统中,不对不同功能或资源进行明确的隔离。
在这种方案下,不同的部分可能会相互影响,导致系统性能下降、安全漏洞或功能故障。
优点•简单:非隔离方案通常比隔离方案更简单,减少了开发和维护的复杂性。
•快速:由于没有额外的隔离层,非隔离方案通常能够提供更高的性能和响应速度。
缺点•安全风险:由于不对不同功能或资源进行隔离,非隔离方案容易受到恶意攻击或非预期的行为影响,可能导致数据泄露或系统崩溃。
•故障传播:当一个部分发生故障时,非隔离方案可能会导致故障传播到其他部分,导致整个系统崩溃。
•维护困难:由于功能和资源之间没有明确的隔离,维护非隔离方案的系统可能会非常困难,需要更多的时间和精力。
应用场景•单用户应用:对于只有一个用户的应用程序,非隔离方案可能是一个简单而有效的选择,以提供更好的性能和响应速度。
•小规模系统:对于小规模的系统,非隔离方案可以减少开发和维护的复杂性,降低系统运行的成本。
隔离方案隔离方案是指将不同功能或资源分开以降低相互之间的影响。
通过隔离,每个部分可以独立运行,不会影响其他部分的功能、性能和安全。
优点•安全性:隔离方案可以保护系统免受恶意攻击或误操作的影响,提高系统的安全性。
•可靠性:当一个部分发生故障时,隔离方案可以阻止故障传播到其他部分,确保系统的可靠性和稳定性。
•灵活性:通过隔离,不同部分可以独立开发和维护,增加了系统的灵活性和可扩展性。
缺点•复杂性:隔离方案通常会引入额外的复杂性,需要更多的开发和维护工作。
•性能消耗:由于隔离的开销,隔离方案可能会导致一些性能损失。
应用场景•多用户系统:对于需要同时支持多个用户的系统,隔离方案是必不可少的,以保护每个用户的数据安全和隐私。
隔离与非隔离的区别
隔离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
一般来讲,非隔离的都有原边和副边的电感绕组,而隔离式的只有单个的电感。
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候利用隔离式的,在比较简单和体积要求比较紧张的场合利用非隔离式的。
线性电源若是是指线性调整输出模块(LDO),那么这个线性模块必然是非隔离式的,所以电源芯片是不是是隔离稳压器与线性电源和开关电源没有关系。
隔离与非隔离都是开关电源中的两种大的分类隔离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
一般来讲,非隔离的都有原边和副边的电感绕组,而隔离式的只有单个的电感。
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候利用隔离式的,在比较简单和体积要求比较紧张的场合利用非隔离式的。
线性电源若是是指线性调整输出模块(LDO),那么这个线性模块必然是非隔离式的,所以电源芯片是不是是隔离稳压器与线性电源和开关电源没有关系。
隔离与非隔离都是开关电源中的两种大的分类。
下面的资料可以供你参考,你就很明白知道电源模块隔离和非隔离的区别了.在你在选择隔离和非隔离电源模块时,要很清楚的了解你对电源的需求,和靠得住性.隔离模块的靠得住性高,但本钱高,效率差点.非隔离模块的结构很简单,本钱低,效率高,安全性能差.串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,应用领域涉及工业进程控制、供电电源调节(稳压)和计算机间的点对点通信.这些彼此连接的系统每一个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往距离较远.正因为如此,咱们通常需要采取电气隔离办法来确保系统的物理安全,而且需要切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真.隔离可以保护系统免受由线路电涌或接地回路引发的高电压和大电流损害,这种情况在包括多个接地通路的系统中极有可能发生.各系统被长线缆相隔,它们的地电势可能并非相等,因此两个系统之间会产生地电流.若是不采取隔离办法,这个电流将会在系统中引入噪声、降低测量精度乃至损坏系统元件.工业环境中,电机的启动和关闭、静电放电或近距离雷击都会把电流通过感应耦合到长距离线缆中,从而引发地电位发生快速改变,这种转变常常高达数百乃至数千伏.当这种现象发生时,远端系统期望取得的逻辑电平开关信号就会被迭加在一个参考其本地地电位的高电压之上.若是没有采取隔离办法,这个电压将破坏信号乃至损害系统.若是与总线连接的所有器件都只参考同一个地,那么系统将免受这种破坏性能量的影响,而将器件隔离则可以避免接地回路和电涌的发生.CAN总线采用平衡的两线差分接口,典型工作电压为3V或5V,在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压.虽然CAN总线具有必然的抗共模干扰的能力,但当共模电压高于接收器的极限电压,接收器就再也无法正常工作了,严重时乃至会烧毁芯片和仪器设备.为了做到系统间的完全隔离,所有信号线和电源都必需进行隔离.通过光耦将信号隔离,隔离式直流/直流(DC/DC)转换器可以提供电源隔离.C&D公司超小型单或双输出的1W DC/DC转换器,比同类的产品尺寸小36%,是目前全世界最小的隔离模块.NKA(双输出)和NKE(单输出)转换器以单列直插式封装,尺寸别离是××英寸和××(6mm**英寸. 该转换器有、5V或12V输入和、5V、9V、12V或15V输出.绝缘电压是3000Vdc. 两种转换器效率高达82%,输出全额定功率,工作温度范围-40~+85℃,无需外加散热片,工作时无需外部元件.NME系列产品,采用SIP4和DIP8封装,输入电压有5V、12V、24V、48V,输出电压有5V、9V、12V、15V,尺寸是6mm**10mmNMV系列产品,采用SIP7和DIP14封装,单双路输入,输入电压有5V、12V、24V、48V,输出电压有5V、9V、12V、15V,尺寸是6mm**10mmC&D 拥用领先的制造技术;全世界微功率最全面的厂商之一;微功率电源模块欧洲市场占有率一直在30%以上C&D Technologies公司,纽约股票交易所代码是(NYSE:CHP),是全世界领先的DC/DC模块电源转换器、电感和变压器制造商,也是全世界最大的微功率DC/DC电源模块转换器供给商,全世界第二大DC/DC电源模块(模块电源)供给商.全世界电源标准品最多的厂商,为客户提供一步到位的服务.电源品牌包括C&D,Datel,Newport,Celestica Power System.上海和广州者有生产基地,交货快,价钱好.C&D Technologies微功率DC-DC隔离电源模块型号有NME/NKE/NKA/NMA/NMR/NMS/NDL/LME系列等微功率电源模块~3W): 欧洲市场一直占有率在30%以上标准输入,输出电压有5V/9V/12V/15V/24V/48V/72V;隔离电压高达8KV工业标准SIP和DIP封装,高效率单,双和三组输出系列产品在表贴设计上可以生产功率达2W的SMD产品,还可以提供多种特定用途的8KV安全隔离的转换产品;产品系列有NME/NKE/NKA/NMA/NMR/NMS/NDL/LME等C&D Technologies微功率系列DC-DC隔离电源模块主要应用在工业仪器仪表,医疗仪器,通信系统,工业自动化和数据通信接口方面,如RS485/RS232总线,CAN-BUS总线,DMX512信号隔离等。
隔离非隔离三种常用LED驱动电源详解
三种常用LED驱动电源详解时间:2014-5-30LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。
LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。
1、开关恒流源采用变压器将高压变为低压,并进行整流滤波,以便输出稳定的低压直流电。
开关恒流源又分隔离式电源和非隔离式电源,隔离是指输出高低电压隔离,安全性非常高,所以对外壳绝缘性要求不高。
非隔离安全性稍差,但成本也相对低,传统节能灯就是采用非隔离电源,采用绝缘塑料外壳防护。
开关电源的安全性相对较高(一般是输出低压),性能稳定,缺点是电路复杂、价格较高。
开关电源技术成熟,性能稳定,是目前LED照明的主流电源。
图1:开关恒流隔离式日光灯管电源图2:开关恒流隔离式电源原理图图3:开关恒流非隔离式球泡灯电源图4:开关恒流非隔离式电源原理图2、线性IC电源采用一个IC或多个IC来分配电压,电子元器件种类少,功率因数、电源效率非常高,不需要电解电容,寿命长,成本低。
缺点是输出高压非隔离,有频闪,要求外壳做好防触电隔离保护。
市面上宣称无(去)电解电容,超长寿命的,均是采用线性IC电源。
IC驱电源具有高可靠性,高效率低成本优势,是未来理想的LED驱动电源。
图5:线性IC电源图6:线性IC电源原理图3、阻容降压电源采用一个电容通过其充放电来提供驱动电流,电路简单,成本低,但性能差,稳定性差,在电网电压波动时及容易烧坏LED,同时输出高压非隔离,要求绝缘防护外壳。
功率因数低,寿命短,一般只适于经济型小功率产品(5W以内)。
功率高的产品,输出电流大,电容不能提供大电流,否则容易烧坏,另外国家对高功率灯具的功率因数有要求,即7W以上的功率因数要求大于0.7,但是阻容降压电源远远达不到(一般在0.2-0.3之间),所以高功率产品不宜采用阻容降压电源。
市场上,要求不高的低端型的产品,几乎全部是采用阻容降压电源,另外,一些高功率的便宜的低端产品,也是采用阻容降压电源。
非隔离方案和隔离方案
非隔离方案和隔离方案在当前全球疫情的冲击下,隔离方案成为了公共卫生和疾病防控中至关重要的一环。
随着新冠病毒的传播速度日益加快,隔离方案被广泛应用于抑制疫情的扩散。
本文将探讨非隔离方案和隔离方案,从多个角度分析其优缺点以及在不同情境下的适用性。
一、非隔离方案:个人防护与社交制约非隔离方案注重的是个体层面的防护措施和社交制约手段,以减少传播途径和减缓疫情的蔓延速度。
这类方案侧重于加强个人卫生习惯的训练,推广常规的预防措施,并倡导社区和机构自愿遵守相关规定。
在非隔离方案中,个人防护措施是最为核心的一环。
这包括佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等基本措施,可以降低病毒传播的风险。
另外,非隔离方案也强调了社交制约手段,如取消大型聚会、限制人员流动等,旨在减少病毒在人际间的传播。
然而,非隔离方案存在一定的缺点。
首先,它依赖于个体遵循规定和自律,缺乏强制力。
因此,个体态度的不一致和行为的不规范可能导致疫情的进一步扩散。
其次,非隔离方案在病毒传染力极强的情况下可能无法有效遏制疫情的蔓延,因为个人防护存在一定的局限性。
二、隔离方案:切断传播链与集中治疗隔离方案是指将病患或疑似患者集中隔离,切断传播链,降低疫情蔓延的速度和范围。
这类方案侧重于集中治疗、监测患者和接触者,并采取严格的人员管理措施。
隔离方案的核心是隔离措施。
将病患或疑似患者集中隔离可以有效降低感染他人的风险,同时也方便对病情进行监测和治疗。
此外,隔离方案还通过对密切接触者进行隔离,减少了潜在的传播渠道,有效打击疫情。
相比非隔离方案,隔离方案在切断传播链和治疗疑似患者方面有着明显优势。
它可以迅速隔离病患,减少传播风险,对疫情的控制起到了至关重要的作用。
此外,隔离方案在专业医疗机构集中进行治疗,可以更好地保护医务人员的安全,并提供更精准的诊断和治疗。
然而,隔离方案也存在一些缺点。
首先,它需要大规模投入隔离设施和医疗资源,对国家和社会来说具有一定的经济和社会成本。
开关电源基础知识(隔离与非隔离式)
隔离式与非隔离式非隔离式拓扑这里所给的图形示出了三种基础型的DC-DC 电源转换器拓扑 主要局限–它们未在输入和输出之间提供电隔离•许多应用中都期望提供这种电隔离 基于这三种拓扑,推导出了其他的常用拓扑:•反激式•正激式•推挽式•半桥式•全桥式许多应用中都需要输入/输出隔离。
隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 去除隔离电路之间的接地环路以改善抗噪声能力。
在系统中轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。
•这些图形示出了两种最简单的隔离式拓扑:正激式和反激式。
黄色阴影区域是基础型拓扑的附加部分。
正激式/ 反激式拓扑比较Feature Forward正激Flyback反激输入滤波中等,脉冲中等,脉冲输出滤波从电感器提供低的连续输出电流高的脉冲输出电流需要采用大的输出电容器效率中等低至中等多输出能力有,耦合输出电感器设计会很困难有,利用谨慎的变压器设计实现了优良的交叉调节成本中等低,无输出电感器典型功率范围20 –400W< 150W复杂性中等,需要变压器复位低优点:•采用一个耦合电感器来充当隔离变压器并用于储能。
•输入和输出地是隔离的。
•利用占空比和匝数比来实现电压的降低或提升。
•易于实现多个输出。
•不需要采用一个单独的输出电感器。
•最适合较低的功率级别。
缺点:•高输出纹波电流。
•高输入纹波电流。
•环路带宽可能受限于右半平面(RHP) 零点。
反激式的优点及应用采用最简单的隔离式拓扑,因而具有最低的成本使用了数量最少的功率组件:4 个最为人们所了解、实现的数量最多而且得到最广泛支持的拓扑之一由于上述原因,对于功率范围<150W 的应用而言反激式转换器是一种上佳的选择重要的波形稳态分析必须选择合适的反激式转换器组件,以便能够处理必要的电流和电压应力。
这些应力由前一章节里给出的公式确定。
所有这些应力均与变压器有关:匝数比、电感。
该图示说明了针对反激式变压器的基本要求。
隔离与非隔离区别与好处
LED驱动电源的隔离与非隔离的区别时间:2012-08-07 来源:作者:关键字:LED隔离驱动电源与非据悉,目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。
非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。
带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。
而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
绝缘型灯泡在今后将成为主流物理设计决定着驱动器是隔离式还是非隔离式。
安全规则通常要求使用两个独立的隔离层。
设计师可以选择两种物理隔离层,即塑料散光罩和玻璃护罩,并使用非隔离式电源。
如果物理隔离成本太高、存在机械困难或者吸收太多光,就必须在电源中解决电气隔离问题。
隔离式电源通常要比同等功率水平的非隔离式电源大一些。
照明灯设计师必须在他们所设计的每款产品中进行大量的成本及设计优化工作。
由于适用于不同的应用,是采用隔离的绝缘变压器还是采用隔离的防护灯罩外壳,设计者在不同的角度考虑永远会有不同的见解。
通常,他们会从多方面去分析,例如成本与制造工艺、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求,等等。
带变压器的驱动成本较高,但也相应让LED灯具变得更加实用,能够满足终端用户偶然接触LED的需要。
当白炽灯玻璃外壳很容易被损坏时,一个E27型号的普通灯泡可被替换成为LED灯。
此外,在工业区或者是办公设备应用中的灯具并不需要接触到终端用户,如路灯和商场照明,这时的LED灯也确实需要隔离变压器。
作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。
作为完整的产品,产品表面使用者能接触到的部分一定要经过隔离,不能让人触电。
隔离、非隔离
按照是否带变压器来划分,并网逆变器可以分为隔离型与非隔离型,包括:工频隔离并网逆变器,高频隔离并网逆变器,非隔离并网逆变器(单级式与多级式)等。
工频隔离并网逆变器具有电气隔离、消除电流直流分量等优点,但体积重量大、价格高,只有94%-96%的系统效率。
高频隔离并网逆变器具有电气隔离、体积、重量、成本降低等优势,但系统效率只有90%-95%。
非隔离并网逆变器分为单级式非隔离并网逆变器与多级式非隔离并网逆变器。
单级式非隔离并网逆变器适合更高PV电压和功率;而两级式非隔离并网逆变器适合宽电压范围的PV 阵列,他们具有98.8%的最高效率,体积小、重量轻、成本低,但其缺点是电池板和电网之间出现电气连接。
电气连接为漏电流提供了流通路径,是高效率的非隔离光伏并网逆变器应用的最大障碍。
漏电流问题会产生寄生电容150nF/kWp,引起开关频率共模电压源。
目前大多采用电路结构SPWM调制的策略。
(1)高频隔离并网逆变器结构图
(2)工频并网逆变器结构图
(3)非隔离并网逆变器结构图
总结:
成本比较:工频并网逆变器>高频并网逆变器>非隔离并网逆变器
效率比较:工频并网逆变器<高频并网逆变器<非隔离并网逆变器
安全比较:工频并网逆变器>高频并网逆变器>非隔离并网逆变器。
LED驱动电源隔离与非隔离的区别
LED驱动电源隔离与非隔离的区别目前在一般的led照明市场上,存在非隔离和隔离型驱动电源之分。
所谓的隔离电源是指输入的市电(在中国是220V交流电)与输出端在电气上完全隔离,非隔离电源就是没有隔离。
放在LED灯具中就是,隔离电源驱动的LED灯珠与220V市电是隔开的,而非隔离电源驱动的灯珠与市电是相通的。
虽说这不是新的问题,但经常有朋友会问及,说明确实有必要说说。
那么大侠今天就来讲解,回答到好这个问题,主要从以下几个方面:1. 安全性简单点讲,隔离电源中输入的220V交流电(主线圈)和输出的直流电(次线圈)之间是有变压器隔离开的,主次线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。
变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。
而非隔离电源是用220V直接输入到电子电路,在通过电子元件降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,所以称非隔离电源。
非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上,有触电危险存在。
两者从表面上看就是有无变压器的区别。
所以要通过安规认证,比如3C、UL、CE等,非隔离就麻烦,非隔离设计灯具时需要做到双绝缘,例如球泡灯,LED灯珠和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
一般生产厂家没有绝对的设计技术实力,一般不好通过。
因为绝缘及爬电距离不够,只能从灯具物理结构设计了。
比如,通常LED和铝散热器之间的绝缘也就靠铝基板的印製板的薄膜绝缘。
虽然这个绝缘层可以耐2000V高压,但有时螺丝孔的毛刺会产生所谓的爬电现象,使得难以通过CE认证。
故而广大用户在购买时也请选择正规厂家生产,有安全认证的LED灯具产品,而不是价格低廉无认证的有安全隐患的LED灯具产品。
一般来说作为完整的LED照明灯具产品,产品表面使用者能接触到的部分一定要经过隔离,不能让人触电。
而从产品整个系统而言,隔离是不可避免的,区别只是设置隔离的位置不同。
作为一个让最终用户能安全使用的产品,一定会考虑绝缘与隔离的可靠性。
隔离电源和非隔离电源
1.非隔离式恒流电源:非隔离是指在负载端和输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。
目前用得最多的是非隔离直接降压型电源。
也就是把交流电整流以后得到直流高压,然后就直接用降压(Buck)电路进行降压和恒流控制非隔离恒流源的优点是简单、指标高
2.隔离式恒流电源:隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。
但都能把输入和输出隔离起来。
可以避免触电的危险。
从安全角度讲,隔离的肯定要好过非隔离的
所以说LED灯管的CE,UL认证等,隔离电源比较容易过这些认证,用非隔离电源的基本上是过不了认证的。
内置外置只是代表是不是把电源放在灯管里面,一般来说T8灯管都是内置的多,也不排除很多做外置的,譬如大功率单颗一瓦的。
从结构上看,内置的灯管更漂亮,占的空间更小,易于运输与安装
从热性没有直接放外面的好,容易导致温度升高,LED闪灯或者死灯,使用寿命下降!。
电源方案选择:隔离还是非隔离好?
电源方案选择:隔离还是非隔离好?电源方案选择:隔离还是非隔离好?在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。
在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
一、电源隔离与非隔离的概念电源的隔离与非隔离,主要是针对开关电源而言,业内比较通用的看法是:1、隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路;2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。
以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例,示意图。
二、隔离电源与非隔离电源的优缺点由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,如表 1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。
表 1非隔离电源的优缺点表2隔离电源的优缺点对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路即正激电路来简单分析,如下列图示。
由图3和图4可知,对于Buck电路而言,若开关管击穿短路,由于没隔离,输入端较高的电压,直接通过电感作用在负载端,负载很可能因为过压烧毁。
由图5和图6可知,对于正激电路而言,同样开关管击穿短路,对负载而言,只是失去了供电的电源而断电,不会对负载本身造成其它影响。
三、隔离与非隔离电源的应用场合通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:1、系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;2、电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;3、对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源,为保证人身的安全,必须用隔离电源,有些场合还必须用加强隔离的电源;4、对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;5、对于采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,采用非隔离供电。
