Câte tipuri de circuite specifice există pentru comutarea surselor de alimentare?
(1) Circuitul Buck - un tocator de renunțare a cărui tensiune medie de ieșire UO este mai mică decât UI de tensiune de intrare și are aceeași polaritate.
(2) Circuitul de impulsuri - un tocator de impuls a cărui tensiune medie de ieșire UO este mai mare decât UI de tensiune de intrare și are aceeași polaritate.
(3) Circuitul Buck Boost-un tocator de pasare sau de pas a cărui tensiune medie de ieșire UO este mai mare sau mai mică decât UI de tensiune de intrare, cu polaritate opusă și transmisie inductivă.
(4) Circuitul CUK-un tocator de pasare sau pas, a cărui tensiune medie de ieșire UO este mai mare sau mai mică decât UI de tensiune de intrare, cu polaritate opusă și transmisie capacitivă. Tehnologia de comutare soft de astăzi a dus la un salt calitativ în DC/DC, cu diverse convertoare DC/DC de comutare soft ECI proiectate și fabricate de Vicor Corporation în Statele Unite, având puteri de ieșire maximă de 300W, 600W, 800W, etc. Cea mai recentă serie de modul de comutare de înaltă frecvență RM, lansată de NemicLambda în Japonia, adoptă tehnologie de comutare soft, cu o frecvență de comutare de (200 ~ 300) KHz și o densitate de putere de 27 W/CM3. Utilizează redresor sincron (MOS-FET în loc de diode Schottky), ceea ce îmbunătățește eficiența totală a circuitului la 90%.
Conversie AC/DC
Conversia AC/DC este procesul de transformare a curentului alternativ în curent direct, iar fluxul său de putere poate fi bidirecțional. Fluxul de putere de la sursa de alimentare la sarcină se numește „rectificare”, iar fluxul de putere de la sarcină înapoi la sursa de alimentare se numește „invertor activ”. Intrarea unui convertor AC/DC este de 50/60Hz AC, care trebuie rectificată și filtrată. Prin urmare, este esențial un condensator de filtrare relativ mare. În același timp, datorită limitărilor standardelor de siguranță (cum ar fi UL, CCEE, etc.) și directivelor EMC (cum ar fi IEC, FCC, CSA), partea de intrare AC trebuie să fie echipată cu filtrarea EMC și utilizarea componentelor care îndeplinesc standardele de siguranță, care limitează miniaturizarea volumului de alimentare AC/DC. În plus, datorită acțiunilor de comutare de înaltă tensiune, de înaltă tensiune și a curentului de curent ridicat în interior, este mai dificil să rezolvi problemele de compatibilitate electromagnetică EMC, ceea ce pune cereri ridicate la proiectarea circuitului de instalare de înaltă densitate în interior. Din același motiv, întrerupătoarele de înaltă tensiune și curentul ridicat cresc consumul de energie și limitează procesul de modularizare a convertoarelor AC/DC. Prin urmare, metodele de proiectare a optimizării sistemului de putere trebuie adoptate pentru a atinge un anumit nivel de eficiență de lucru satisfăcătoare.
Conversia AC/DC poate fi împărțită în circuit de jumătate de undă și circuit de undă completă conform metodei de cablare a circuitului. În funcție de numărul de faze de putere, acesta poate fi împărțit în o singură fază, trifazică și multifazică. Conform cadranului de lucru al circuitului, acesta poate fi împărțit în un cadran, în cadranul doi, Quadrant Three și Quadrant Four.






