+86-18822802390

Elektronikus terhelésvizsgálat és a kapcsolóüzemű tápegységek működési elve

Oct 31, 2025

Elektronikus terhelésvizsgálat és a kapcsolóüzemű tápegységek működési elve

 

1, A főáramkör teljes folyamata a váltóáramú hálózati bemenettől az egyenáramú kimenetig, beleértve: 1. Bemeneti szűrő: Feladata, hogy kiszűrje a hálózatban lévő zűrzavart, ugyanakkor gátolja a gép által generált zűrzavar visszacsatolását a nyilvános hálózatra. 2. Egyenirányítás és szűrés: Közvetlenül egyenirányítsa a váltóáramú tápegységet a DC tápegységbe{3} a tápegység egyenáramú tápegységének átalakításához: egyenirányított egyenáram nagy-frekvenciás váltakozó árammá, amely a nagy-frekvenciás kapcsolóüzemű tápegységek központi része. Minél nagyobb a frekvencia, annál jobb a térfogat, a tömeg és a kimeneti teljesítmény aránya. 4. Kimeneti egyenirányítás és szűrés: stabil és megbízható egyenáramot biztosít a terhelési igényeknek megfelelően.

 

2, Egyrészt a vezérlőáramkör mintát vesz a kimeneti terminálról, összehasonlítja azt a beállított szabvánnyal, majd vezérli az invertert a frekvencia vagy az impulzusszélesség megváltoztatásával a stabil kimenet elérése érdekében. Másrészt a tesztáramkör által szolgáltatott adatok alapján a védelmi áramkör azonosítja és a vezérlőáramkörön keresztül különféle védelmi intézkedéseket biztosít a teljes gép számára.

 

3, Amellett, hogy a védelmi áramkörben jelenleg futó különféle paramétereket biztosít, az érzékelő áramkör különféle kijelző műszeradatokat is biztosít.

 

4, A kiegészítő tápegység különböző teljesítményigényeket biztosít minden egyes áramkör számára. A kapcsolóvezérelt feszültségszabályozás elve az, hogy a K kapcsolót bizonyos időközönként ismételten be- és kikapcsolják. Amikor a K kapcsoló be van kapcsolva, az E bemeneti teljesítményt biztosítják az RL terheléséhez a K kapcsolón és a szűrőkörön keresztül. A teljes bekapcsolási periódus alatt az E teljesítmény szolgáltat energiát a terhelésnek; Amikor a K kapcsolót leválasztják, az E bemeneti áramforrás megszakítja az energiaellátást. Látható, hogy a bemeneti tápegység szakaszosan szolgáltat energiát a terhelésnek. Ahhoz, hogy a terhelés folyamatos energiaellátást kapjon, a kapcsolóstabilizált tápegységnek rendelkeznie kell egy energiatároló berendezéssel, amely a kapcsoló bekapcsolásakor tárolja az energia egy részét, és a kapcsoló kikapcsolásakor a terhelésre engedi. Az ábrán az L tekercsből, C2 kondenzátorból és D diódából álló áramkör rendelkezik ezzel a funkcióval. Az L induktivitás az energia tárolására szolgál. A kapcsoló kikapcsolásakor az L induktivitásban tárolt energia a D diódán keresztül a terhelésre kerül, így a terhelés folyamatos és stabil energiát kap. Mivel a D dióda folyamatosan tartja a terhelési áramot, szabadonfutó diódának nevezik. Az AB közötti átlagos EAB feszültség a következő egyenlettel ábrázolható: TON a kapcsoló minden egyes alkalommal történő bekapcsolásának ideje, T pedig a kapcsoló munkaciklusa (azaz a TON bekapcsolási idő és a TOFF kikapcsolási idejének összege). Amint az egyenletből látható, a bekapcsolási idő és a munkaciklus arányának megváltoztatása az AB közötti átlagos feszültséget is megváltoztatja, ezért a TON és T arányának a terhelés és a bemeneti tápfeszültség változásával történő automatikus beállításával a V0 kimeneti feszültség változatlan maradhat. A bekapcsolási idő TON és a munkaciklus arányának módosítása, azaz az impulzus-kihasználtsági ciklus megváltoztatása az "Időarány-szabályozás" (TRC) nevű módszer.

 

Laboratory power supply

A szálláslekérdezés elküldése