+86-18822802390

Introducere în mai multe circuite de alimentare de înaltă frecvență de comutare

Feb 24, 2025

Introducere în mai multe circuite de alimentare de înaltă frecvență de comutare

 

Circuitul principal
Întregul proces de la intrarea rețelei de curent alternativ la ieșirea DC, inclusiv: 1. Filtru de intrare: Funcția sa este de a filtra dezordinea existentă în rețeaua electrică, împiedicând totodată feedback -ul dezordurii generate de mașină la rețeaua de energie publică. 2. Rectificare și filtrare: Rectificați direct rețeaua de curent alternativ la o putere DC mai netedă pentru următoarea etapă de conversie. 3. Inverter: Convertiți puterea de curent continuu rectificată într-o putere AC de înaltă frecvență, care este partea principală a frecvenței înalte. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât este mai mic, cu atât raportul dintre volum, greutate și putere de ieșire. 4. Rectificare și filtrare a ieșirii: furnizați o sursă de alimentare DC stabilă și fiabilă în funcție de cerințele de încărcare.


Circuitul de control
Pe de o parte, probele sunt prelevate de la capătul de ieșire, în comparație cu standardele setate, iar apoi invertorul este controlat pentru a -și schimba frecvența sau lățimea pulsului pentru a obține o ieșire stabilă. Pe de altă parte, pe baza datelor furnizate de circuitul de testare, diverse măsuri de protecție sunt furnizate de circuitul de control pentru întreaga mașină după identificarea de către circuitul de protecție.


Circuit de detectare
Pe lângă furnizarea de diverși parametri care rulează în prezent în circuitul de protecție, oferă și diverse date despre instrumentul de afișare.


Sursă de alimentare auxiliară
Oferiți diferite cerințe de alimentare pentru toate circuitele individuale. Principiul reglării tensiunii controlate de comutator este că comutatorul K este pornit în mod repetat și oprit la anumite intervale de timp. Când comutatorul K este pornit, puterea de intrare E este prevăzută pentru a încărca RL prin comutatorul K și circuitul de filtrare. Pe parcursul întregii perioade de pornire, puterea E oferă energie sarcinii; Când comutatorul K este deconectat, sursa de alimentare de intrare întrerupe furnizarea de energie. Se poate observa că sursa de alimentare de intrare oferă energie în mod intermitent. Pentru ca sarcina să primească alimentarea continuă de energie, sursa de alimentare stabilizată a comutatorului trebuie să aibă un dispozitiv de stocare a energiei care stochează o porțiune a energiei atunci când comutatorul este pornit și îl eliberează la sarcină atunci când comutatorul este oprit. În diagramă, circuitul compus din inductor L, condensator C2 și diodă D are această funcție. Inductanța L este utilizată pentru stocarea energiei. Când comutatorul este oprit, energia stocată în inductanță L este eliberată la sarcină prin dioda D, permițând sarcinii să primească energie continuă și stabilă. Deoarece Dioda D menține continuu curentul de sarcină, se numește diodă de roată liberă. Tensiunea medie EAB între AB poate fi exprimată după cum urmează: EAB=ton/t * e, unde tonul este momentul în care comutatorul este pornit de fiecare dată, iar t este ciclul de serviciu al comutatorului (adică suma comutatorului de timp de timp și timp de oprire). După cum se poate observa din ecuație, modificarea raportului dintre ciclul de timp în timp și ciclul de serviciu modifică, de asemenea, tensiunea medie între AB, prin urmare, ajustarea automată a raportului dintre tonă și t cu modificări ale tensiunii de alimentare de încărcare și de intrare poate menține tensiunea de ieșire v 0 neschimbată. Modificarea raportului TON și ciclului de serviciu la timp, adică schimbarea ciclului de serviciu puls, este o metodă numită „control raport al timpului” (TRC).

Trimite anchetă