+86-18822802390

Aplicarea noii tehnologii și dezvoltarea sursei de alimentare cu comutație DC

Dec 03, 2023

Aplicarea noii tehnologii și dezvoltarea sursei de alimentare cu comutație DC

 

Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei electronice și a industriei comunicațiilor, aplicarea surselor de alimentare cu comutare de înaltă frecvență devine din ce în ce mai răspândită. Creșterea continuă a frecvenței de comutare a optimizat și mai mult performanța surselor de comutație, cu o integrare mai mare, un consum mai mic de energie și circuite mai simple. , munca este mai fiabilă, care este direcția de dezvoltare a comutării sursei de alimentare. În prezent, sursele de alimentare cu comutare de înaltă frecvență au fost utilizate pe scară largă în stațiile cu microunde de radio și televiziune din provincia noastră. Pe baza acestui fapt și combinat cu practica actuală, vom introduce noua tehnologie și avantajele surselor de alimentare cu comutație de înaltă frecvență, comparând sursele de alimentare tradiționale cu sursele de alimentare cu comutație moderne de înaltă frecvență.


Principiul compoziției sursei de alimentare cu comutare de înaltă frecvență
Redresoarele cu comutare de înaltă frecvență, în general, mai întâi redresează și filtrează curentul alternativ direct prin diode în curent continuu, apoi îl transformă în curent alternativ de înaltă frecvență prin sursa de comutare. După transformarea și izolarea acestuia printr-un transformator de înaltă frecvență, este scos după redresare de înaltă frecvență prin diode de recuperare rapidă și filtrare prin inductori și condensatori. , vezi poza 1.

Circuitul principal
Întregul proces de la intrarea în rețea AC la ieșirea DC include:
(1) Filtrul de intrare: Funcția sa este de a filtra dezordinea existentă în rețeaua electrică și, în același timp, împiedică, de asemenea, dezordinea generată de mașină să fie reintrodusă în rețeaua publică de energie.
(2) Rectificare și filtrare: rectificați direct puterea de rețea de curent alternativ într-o putere de curent continuu mai lină și furnizați o putere de curent continuu stabilă circuitului de corecție a factorului de putere.
(3) Corecția factorului de putere: Situat între filtrarea redresorului și invertor, îmbunătățește factorul de putere prin eliminarea poluării cu curent armonic cauzată de circuitul redresorului și prin reducerea pierderilor de putere reactivă.
(4) Invertor: Convertiți puterea DC rectificată în curent alternativ de înaltă frecvență. Aceasta este partea centrală a sursei de alimentare cu comutare de înaltă frecvență. Cu cât frecvența este mai mare, cu atât raportul dintre volum, greutate și putere de ieșire este mai mic.
(5) Redresarea și filtrarea ieșirii: Furnizați o sursă de alimentare CC stabilă și fiabilă în funcție de nevoile de sarcină.


Circuit de control
Pe de o parte, probele sunt prelevate de la capătul de ieșire și comparate cu standardul setat, iar apoi invertorul este controlat pentru a-și modifica frecvența sau lățimea impulsului pentru a obține stabilitatea ieșirii. Pe de altă parte, pe baza datelor furnizate de circuitul de testare și identificate de circuitul de protecție, se asigură invertorul. Circuitul de control efectuează diverse măsuri de protecție pentru întreaga mașină.
1.3 Circuit de detectare
Pe lângă faptul că furnizează diferiți parametri de funcționare în circuitul de protecție, oferă și diverse date de afișare a instrumentelor pentru ca personalul de serviciu să le observe și să înregistreze.
1.4 Alimentare auxiliară
Furnizați surse de alimentare cu cerințe diferite (surse de alimentare cu tensiune de diferite niveluri de AC și DC) necesare pentru funcționarea tuturor circuitelor redresorului de comutare în sine.

 

Stabilized power supply 2 -

Trimite anchetă