+86-18822802390

A nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység termékjellemzői

Oct 16, 2023

A nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység termékjellemzői

 

A nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység (más néven kapcsoló-egyenirányító SMR) nagy hatékonyságot és miniatürizálást tesz lehetővé MOSFET-ek vagy IGBT-k nagyfrekvenciás működésével, a kapcsolási frekvencia általában 50-100kHz tartományban van szabályozva. Az elmúlt években a kapcsoló egyenirányító teljesítménye bővült, az egyszeri kapacitás 48V/12,5A, 48V/20A-ról 48V/200A, 48V/400A-ra bővült. A nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység továbbfejlesztett alternatívája a hagyományos egyenirányítóknak (szilícium egyenirányító, szilícium vezérlésű egyenirányító). Nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység könnyen használható, kis méretű, nagy hatékonyságú, stabil munkavégzéssel, részletes bevonatréteggel és egyéb abszolút előnyökkel, amelyek gyorsan elfoglalják a piacot. Széles körben használják a galvanizálás, elektrolízis, oxidáció és egyéb felületkezelő iparban, és megnyerik az új és a régi ügyfelek dicséretét.
 

A nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység elve

Fő áramkör
Bemenet a váltakozó áramú hálózatból, az egész folyamat egyenáramú kimenete, beleértve: 1, bemeneti szűrő: szerepe az, hogy kiszűrje a hálózati rendetlenséget, hanem akadályozza a gép által generált rendetlenség visszajelzést a nyilvános hálózatra. 2, egyenirányítás és szűrés: a rács AC közvetlenül egy simább egyenárammá alakítva a következő szintű átalakításhoz. 3, inverter: egyenirányított DC nagyfrekvenciás váltóárammá, ez a nagyfrekvenciás rész magja, frekvencia Minél nagyobb a frekvencia, annál kisebb a térfogat, a tömeg és a kimeneti teljesítmény aránya.4. Kimenet egyenirányítás és szűrés: a terhelés igényeinek megfelelően, a stabil és megbízható egyenáramú tápellátás biztosítása érdekében.


Vezérlő áramkör
Egyrészt mintát venni a kimenetről, összehasonlítani a beállított szabvánnyal, majd vezérelni az invertert, megváltoztatni annak frekvenciáját vagy impulzusszélességét a kimeneti stabilitás elérése érdekében, másrészt a tesztáramkör által szolgáltatott információk szerint, A védelmi áramkör által azonosított vezérlőáramkörök biztosítják a gépet a különféle védelmi intézkedések végrehajtásához.


Teszt áramkör
Amellett, hogy a védelmi áramkörben működés közben különféle paramétereket biztosít, különféle kijelző mérő információkat is biztosít.


Kiegészítő tápegység
Tápellátást biztosít minden egyes áramkör különböző követelményeihez. A vezérlő szabályozó elvi kapcsoló K kapcsolása egy bizonyos időintervallumra ismételten be és ki, a K kapcsolóban az E bemeneti tápfeszültség a K kapcsolón és a szűrőkörön keresztül az RL terhelés biztosítására, a teljes bekapcsolási időszakban a teljesítmény táplálja E a terhelést, hogy energiát biztosítson; amikor a K kapcsoló lekapcsol, az E bemeneti tápegység megszakítja az energiaellátást. Látható, hogy a terhelés bemeneti tápellátása az energia biztosítására szakaszos, annak érdekében, hogy a terhelés folyamatos energiaellátást kapjon, a kapcsolási vezérlésű tápegységnek rendelkeznie kell egy energiatároló készlettel, az energia egy részét tárolva a kapcsoló bekapcsolásakor, a kapcsoló leválasztásakor a terhelés kioldásáig. Az ábrán az L tekercsből, C2 kondenzátorból és D diódából álló áramkör rendelkezik ezzel a funkcióval. Az L tekercs az energia tárolására szolgál, és a kapcsoló lekapcsolásakor az L tekercsben tárolt energia a D diódán keresztül a terhelésre kerül, így a terhelés folyamatos és stabil energiát kap, mert a D dióda folytonossá teszi a terhelőáramot, így folytonossági diódának hívják. Az AB EAB közötti feszültség átlagos értéke a következő képlettel fejezhető ki: EAB=TON / T * E amelyben TON a kapcsoló minden egyes bekapcsolásakor, T a működési ciklus be- és kikapcsolása esetén (azaz a TON bekapcsolási idő és a TOFF kikapcsolási idő és ezek összege). Ahogy a képletből látható, változtassa meg a bekapcsolási időt és az üzemi ciklus arányát, az AB közötti feszültség átlagos értéke is megváltozott, ezért a terhelés és a bemeneti tápfeszültség változásával automatikusan beállítja a TON és T képes lesz a V0 kimeneti feszültséget ugyanazon tartani. Az üzemi TON és a működési ciklus arányának megváltoztatása az impulzus munkaciklusának megváltoztatását is jelenti, ezt a módszert "időarány-szabályozásnak" nevezik (TimeRatioControl, rövidítve TRC).

 

3 Bench power supply

A szálláslekérdezés elküldése