A nagyfrekvenciás transzformátorok szerepe a kapcsolóüzemű tápegységekben
A kapcsolótranszformátorok számos előnnyel rendelkeznek, mint például a nagy konverziós hatásfok, a kis méret, a könnyű súly és a széles üzemi feszültségtartomány. A kapcsolóüzemű tápegységeket mobiltelefon-töltőkben, elektromos robogótöltőkben és különféle háztartási készülékekben használják. Ezért a kapcsolóüzemű tápegységeknél mindig nagyfrekvenciás transzformátort látunk. Ma a tápegységek kapcsolásában betöltött szerepéről fogunk beszélni.
A kapcsolóüzemű tápegység működési elve
Tudjuk, hogy a kapcsolóüzemű tápegységeknek két típusa van: az öngerjesztett kapcsolótápegységek és a külön gerjesztésű kapcsolótápegységek. Most pedig vegyük példának a külön gerjesztett kapcsolóüzemű tápegységeket működési folyamatuk szemléltetésére, hogy tovább magyarázzuk a nagyfrekvenciás transzformátorok szerepét a kapcsolóüzemű tápegységekben. Egy külön gerjesztésű kapcsolóüzemű tápegységben egy független oszcillátor vezérlő impulzusjelet állít elő a kapcsolócső vezetésének és leválasztásának vezérlésére. Amikor a V kapcsolócső kapcsolási állapotban van, a nagyfrekvenciás transzformátor primer tekercsén elektromotoros erő keletkezik, amely a szekunder tekercsen indukálódik. A szekunder tekercsre ható elektromotoros erő a VD2 diódán keresztül tölti fel az elektrolitkondenzátort, amely szűrőként működik, és az RL terhelésen stabil egyenfeszültségre vár.
A kapcsolóüzemű tápegységekben használt nagyfrekvenciás transzformátorok szerepe
Úgy gondolom, hogy a nagyfrekvenciás transzformátoroknak két fő funkciójuk van a kapcsolóüzemű tápegységek kapcsolásában, amelyeket az alábbiakban külön tárgyalunk. Az első pont az, hogy a nagyfrekvenciás transzformátorok használata kapcsolóüzemű tápegységekben a tápegység átalakítási hatásfokának javítását szolgálja. A szilícium acéllemez vasmag nagyfrekvenciás transzformátorokban való használata miatt az ilyen típusú szilícium acéllemez kiváló mágneses vezetőképességgel rendelkezik, amely nagymértékben javíthatja az elektromos ellenállást és a mágneses permeabilitást, ezáltal javítva a kapcsolóüzemű tápegység átalakítási hatékonyságát és növelve. a kimeneti teljesítménye.
A második pont a rakomány és a mögötte lévő személyzet biztonságának védelme, szerepet játszik a biztonsági leválasztásban, miközben a nagyfeszültségű tápegységet is megtisztítja az interferencia elkerülése érdekében. Feltételezzük, hogy a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültsége működés közben valamilyen okból túl magas, és a túlzott feszültség a védelmi áramkörbe kerül. Ezután a kapcsolóüzemű tápegység védelmi áramköre aktiválja a védelmi módot, amely a kapcsolótranzisztor működésének leállítását "parancsolja". Ha a kapcsolótranzisztor működése leáll, a nagyfrekvenciás transzformátor primer tekercsének vége nem tud elektromotoros erőt generálni, és a nagyfrekvenciás transzformátor szekunder tekercse nem lesz képes indukált elektromotoros erő fogadására, így nincs feszültség kimenet a kimeneti oldalon, így védve a terhelést a nagyfeszültségű sérülésektől. Ha nem használnak nagyfrekvenciás transzformátort, ez a jelenség nagyon veszélyes lehet. Ha a kapcsolócső elromlik, a magas feszültség közvetlenül az elektromos készülékre kerül, ami kiégeti, és akár az emberi élet biztonságát is veszélyezteti.






