Principiul de funcționare al tuburilor de comutare în sursele de alimentare cu comutație
Trecerea unui tub de comutare de la conducție la deconectare este, strict vorbind, un proces foarte complex, dar atunci când efectuăm o analiză a principiului de funcționare, începem, în general, prin a simplifica unele dintre problemele ne-mare. De exemplu, atunci când un tub de comutare conduce sau oprește, ne gândim la el ca la un comutator ideal care funcționează în doar două stări, pornit sau oprit. Dar, de fapt, pornirea și oprirea tubului este un proces foarte complex, este în plus față de pornit sau oprit, există o frecvență înaltă care nu poate fi ignorată, este conducta tubului de comutare, de la regiunea tăiată la regiunea de amplificare și apoi de la regiunea de amplificare la regiunea de saturație a procesului de lucru. Acest proces trebuie rezolvat folosind ecuații diferențiale, unde nu vreau să vă prezint prea complex.
Mai simplu spus, conducta și oprirea tubului de comutare a sursei de alimentare necesită timp. În general, timpul de conducere a tubului de comutare ton este împărțit în timpul de întârziere a conducției td și timpul de creștere a conducției tr, în timp ce timpul de oprire a tubului de comutare toff este împărțit în timpul de întârziere la oprire tstg (sau timpul de oprire de stocare) și timpul de oprire tf.
Comutarea sursei de alimentare în ciclul de lucru, datorită tensiunii de ieșire la încărcarea condensatorului de stocare a filtrului, deoarece curentul de încărcare este foarte mare, sarcina va fi foarte grea (sau echivalentul unui scurtcircuit de sarcină), astfel încât comutarea generală sursa de alimentare trebuie să ia măsuri de pornire ușoară, începutul ciclului de funcționare este foarte mic, apoi tinde încet la normal, adică începutul timpului în care puterea de ieșire este foarte mică, apoi devine încet mai mare. Sau la început, tensiunea de funcționare este relativ scăzută și apoi crește încet la valori normale.
Strict vorbind, sursa de alimentare comutată va funcționa întotdeauna într-o stare instabilă, așa-numita stabilă este doar relativă. De exemplu, procesul de reglare a tensiunii de alimentare cu comutație este următorul: atunci când tensiunea de ieșire crește, după eșantionare și comparare, circuitul de eșantionare va scoate un semnal de eroare circuitului de modulare a lățimii impulsului, astfel încât ciclul de lucru să scadă, reducând astfel ieșirea. Voltaj; când tensiunea de ieșire scade, după eșantionare și comparare, circuitul de eșantionare va scoate un semnal de eroare circuitului de modulare a lățimii impulsului, astfel încât ciclul de funcționare să crească, făcând astfel creșterea tensiunii de ieșire, astfel încât ciclurile repetate, tensiunea de ieșire a alimentarea de comutare va fi întotdeauna o anumită frecvență în variația medie a tensiunii în sus și în jos, așa-numitul regulator de tensiune este doar tensiunea medie de ieșire este mai stabilă.
Pentru că curentul care curge prin bobina primară a transformatorului de comutare nu este o valoare stabilă, în general o undă cu dinți de ferăstrău, curentul de ieșire al redresorului este același. Unitatea cu curent constant pentru LED-uri înseamnă, în general, că, după filtrare, curentul de ieșire al filtrului este mai stabil, această stabilitate se referă și la valoarea medie, iar curentul de intrare al filtrului este, în general, un val de ferăstrău.
Comutarea sursei de alimentare pentru a începe ciclul este, în general, considerată a fi de la conducta tubului de comutare considerată început, care depinde în principal de unde doriți să analizați circuitul este întrerupt, dacă se referă la toate circuitele sursei de comutare atunci când începutul lucrării, acesta poate fi considerat a fi de la comutatorul de alimentare la începutul lucrării, dacă trebuie să analizați forma de undă a fiecărui punct, este necesar să luați forma de undă a circuitului în funcționarea unui dispozitiv ca punct de referință (sau sincron).






