+86-18822802390

Bevezetés a magas frekvenciájú kapcsoló tápegység több áramkörébe

Feb 24, 2025

Bevezetés a magas frekvenciájú kapcsoló tápegység több áramkörébe

 

Főáramkör
A teljes folyamat az AC tápegység -rács bemenetétől a DC kimenetig, beleértve: 1. Bemeneti szűrő: A funkció az, hogy kiszűrje az elektromos hálózatban meglévő rendetlenséget, miközben akadályozza a gép által generált rendetlenség visszajelzését is a nyilvános energiahálózathoz. 2. REGIFICIÁLÁS ÉS SZERKEZÉS: közvetlenül javítsd ki az AC elektromos hálózatot simább egyenáramú teljesítménybe az átalakítás következő szakaszában. 3. Inverter: Konvertálja az egyenáramú egyenáramú teljesítményt magas frekvenciájú AC teljesítményré, amely a magas frekvenciájának alapja. Minél magasabb a frekvencia, annál kisebb a térfogat, a súly és a kimeneti teljesítmény aránya. 4. Kimeneti helyesbítés és szűrés: Biztosítson stabil és megbízható DC tápegységet a terhelési követelmények szerint.


irányító áramkör
Egyrészt a mintákat a kimeneti végből vesszük, összehasonlítva a beállított szabványokkal, majd az invertert szabályozzák, hogy megváltoztassák annak frekvenciáját vagy impulzusszélességét a stabil kimenet elérése érdekében. Másrészt, a vizsgálati áramkör által szolgáltatott adatok alapján, a vezérlőáramkör a teljes géphez különféle védelmi intézkedéseket biztosít a védelmi áramkör általi azonosítás után.


Észlelési áramkör
Amellett, hogy különféle paraméterekkel rendelkezik, amelyek jelenleg a védelmi áramkörben futnak, különféle megjelenítési műszeres adatokat is tartalmaz.


Kiegészítő tápegység
Biztosítson különböző tápegység -követelményeket minden egyes áramkörre. 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 betöltéséhez a K kapcsolón és a szűrőáramkörön. A teljes kapcsolási időszak alatt az E teljesítmény energiát biztosít a terheléshez; Amikor a K kapcsolót leválasztják, az E bemeneti áramforrás megszakítja az energiaellátást. Látható, hogy a bemeneti tápegység energiát biztosít a terhelés szakaszosan. Annak érdekében, hogy a terhelés folyamatos energiaellátást kapjon, a kapcsoló stabilizált tápegységének rendelkeznie kell egy energiatároló eszközzel, amely az energia egy részét tárolja, amikor a kapcsoló be van kapcsolva, és a kapcsoló kikapcsolásakor elengedi a terhelésre. A diagramban az L induktor L, C2 kondenzátor és a D diódából álló áramkör rendelkezik ezzel a funkcióval. Az L induktivitását az energia tárolására használják. Amikor a kapcsoló kikapcsol, az L induktivitásban tárolt energiát a D diódán keresztül szabadon engedik, lehetővé téve a terhelés folyamatos és stabil energiát. Mivel a D dióda folyamatosan tartja a terhelési áramot, ezt szabadon fekvő diódának hívják. Az AB közötti átlagos feszültség -EAB az alábbiak szerint fejezhető ki: EAB=ton/t * e, ahol a tonna az idő, amikor a kapcsoló minden alkalommal bekapcsol, és t a kapcsoló üzemi ciklusa (azaz a kapcsoló összege a tonnán és az időtartamra). Amint az az egyenletből kitűnik, a kapcsoló be- és üzemi ciklusának arányának megváltoztatása szintén megváltoztatja az AB közötti átlagos feszültséget, ezért automatikusan beállítva a tonna és a T arányát a terhelés és a bemeneti tápegység feszültségének változásaival, fenntartva a V 0 kimeneti feszültséget. Az időtartamú tonnás és a vámciklus arányának megváltoztatása, azaz az impulzusos üzemi ciklus megváltoztatása, egy "Time Ratih Control" (TRC) elnevezésű módszer.

A szálláslekérdezés elküldése