Hogyan történik a kapcsolóüzemű tápegység osztályozása
Az emberek kapcsolóüzemű tápellátási technológiai területe a kapcsolódó teljesítményelektronikai eszközök fejlesztésének oldala, az inverteres kapcsolótechnológia fejlesztésének oldala, a kettő elősegíti egymást, hogy elősegítsék a kapcsolóüzemű tápellátást minden évben több mint kétszámjegyű növekedési ütemre. a fény iránya, kicsi, vékony, alacsony zajszintű, nagy megbízhatóságú, zavarásgátló fejlesztés. A kapcsolóüzemű tápegység két kategóriába sorolható: AC / DC és DC / DC, a DC / DC konverter mára modularitást ért el, a tervezési technológia és a gyártási folyamatok itthon és külföldön egyaránt kiforrottak és szabványosítottak, és a felhasználók elismerték, de A modularitás az AC / DC, mert a saját jellemzői, hogy a folyamat a modularitás, találkozott a moduláris folyamat, összetettebb technológia és a gyártási folyamat kérdéseket. Az alábbiakban kétféle kapcsolóüzemű tápegység szerkezetét és jellemzőit ismertetjük.
DC/DC átalakító
A DC/DC konverzió egy rögzített egyenfeszültség átalakítása változó DC feszültséggé, más néven DC chopper. A Chopper kétféleképpen működik, az egyik az impulzusszélesség modulációs módszer Ts változatlan, változtassa meg a tonát (általános cél), a második a frekvencia modulációs módszer, a ton változatlan, változtassa meg a Ts-t (interferenciára hajlamos). Speciális áramköre a következő kategóriákból áll:
(1) Buck áramkörök - Buck chopperek, amelyek átlagos Uo kimeneti feszültsége kisebb, mint az Ui bemeneti feszültség, azonos polaritással.
(2) Boost áramkörök - olyan boost chopperek, amelyek átlagos Uo kimeneti feszültsége nagyobb, mint az Ui bemeneti feszültség, azonos polaritással.
(3) Buck-Boost áramkör – Buck vagy Boost chopper, amelynek kimeneti átlagos feszültsége Uo nagyobb vagy kisebb, mint az Ui bemeneti feszültség, ellentétes polaritással és induktív átvitellel.
(4) Cuk áramkör – Buck vagy Boost Chopper, ahol az átlagos Uo kimeneti feszültség nagyobb vagy kisebb, mint az Ui bemeneti feszültség, fordított polaritás és kapacitív átvitel.
A mai soft-switching technológia minőségi ugrást tesz a DC/DC terén, az amerikai VICOR cég különféle ECI soft-switch DC/DC konvertereket tervezett és gyártott, amelyek * nagy, 300 W, 600 W, 800 W stb. kimeneti teljesítménye a megfelelő teljesítménysűrűsége (6, 2, 10, 17) W/cm3, hatásfoka (80-90) százalék. A japán NemicLambda * újonnan vezette be az RM sorozatú nagyfrekvenciás kapcsolóüzemű tápegység lágy kapcsolási technológiáját, kapcsolási frekvenciája (200-300) kHz, teljesítménysűrűsége elérte a 27 W/cm3-t, szinkron egyenirányítóval (helyett MOS-FET) Schottky dióda), a teljes áramkör hatásfoka 90%-ra nőtt.
AC/DC konverzió
Az AC/DC átalakítás célja a váltakozó áram egyenárammá alakítása, az energiaáramlás lehet kétirányú, a tápegységtől a terhelésig áramló áramot "egyenirányításnak", a terhelésről a tápegységre visszamenő áramot "egyenirányítónak" nevezik. aktív inverter". AC/DC konverter bemenet 50/60 Hz AC, az 50/60 Hz AC bemenet miatt a terheléstől a terhelés felé áramló teljesítményt "aktív inverternek" nevezzük. Az AC/DC konverter bemenete 50/60Hz-es váltóáram, mert egyenirányítani, szűrni kell, így a szűrőkondenzátor viszonylag nagy mérete elengedhetetlen, ugyanakkor a ** szabványok (pl. UL, CCEE) találkozása miatt , stb.) és az EMC-irányelv korlátozásai (például IEC, FCC, CSA), az AC bemenetet hozzá kell adni az EMC-szűréshez és az alkatrészek használatához a ** szabványoknak megfelelően, ami korlátozza a méretek miniatürizálását. az AC/DC tápegységet. Ezen túlmenően a belső nagyfrekvenciás, nagyfeszültségű, nagyáramú kapcsolási tevékenység miatt, ami megnehezíti az EMC elektromágneses kompatibilitási probléma megoldását, de a belső, nagy sűrűségű telepítési áramkör kialakítása is magas követelményeket támaszt, ugyanebből az okból kifolyólag a nagyfeszültségű, nagyáramú kapcsolás növeli a tápegység üzemi fogyasztását, korlátozva az AC/DC átalakító modularitási folyamatát, ezért ezt kell alkalmazni az áramellátó rendszer optimális tervezési módszereinek kialakításához. működési hatékonyságát bizonyos fokú megelégedettségre tegye.
Az AC/DC konverter félhullámú és teljes hullámú áramkörre osztható az áramkör huzalozása szerint. A tápegységek száma szerint a fázisok egy-, háromfázisúra, többfázisúra oszthatók. Szerint az áramkör működési kvadráns lehet osztani egy kvadráns, két kvadráns, három kvadráns, négy kvadráns.






