Hoogfrequent schakelend voedingscircuit hoofdcircuit
Aan de ene kant bemonstert het hoogfrequent schakelende voedingscircuit vanaf de uitgangszijde, vergelijkt dit met de ingestelde standaard en bestuurt vervolgens de omvormer om de frequentie of pulsbreedte te wijzigen om uitgangsstabiliteit te bereiken. Aan de andere kant, op basis van de gegevens verstrekt door het testcircuit, identificatie van beveiligingscircuits, die besturingscircuits bieden om verschillende beveiligingsmaatregelen voor de hele machine te implementeren.
Hoogfrequent schakelend voedingscircuit hoofdcircuit
Het hele proces van AC-netinvoer tot DC-uitvoer omvat:
1. Ingangsfilter: Zijn functie is om de rommel in het elektriciteitsnet te filteren en ook te voorkomen dat de rommel die door de machine wordt gegenereerd, wordt teruggevoerd naar het openbare elektriciteitsnet.
2. Rectificatie en filtering: rectificeer de wisselstroom van het elektriciteitsnet direct in vloeiendere gelijkstroom voor transformatie op een hoger niveau.
3. Omvormer: Zet gelijkgerichte gelijkstroom om in hoogfrequente wisselstroom. Dit is het kernonderdeel van hoogfrequente schakelende voeding. Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de verhouding tussen volume, gewicht en uitgangsvermogen.
4. Uitgangsrectificatie en filtering: Zorg voor een stabiele en betrouwbare gelijkstroomvoeding afhankelijk van de belastingsbehoeften.
Modulatie van hoogfrequente schakelvoedingscircuits
1. Pulsbreedtemodulatie (pulseWidthModulation, afgekort als pWM) heeft een constante schakelperiode en verandert de duty-cycle door de pulsbreedte te veranderen.
2. Pulsfrequentiemodulatie (afgekort als pFM) heeft een constante geleidingspulsbreedte en verandert de werkcyclus door de schakelfrequentie te veranderen.
3. Mixen en modulatie
Zowel de geleidingspulsbreedte als de schakelwerkfrequentie zijn niet vast en kunnen door elkaar worden gewijzigd. Het is een combinatie van de bovenstaande twee methoden.
Stabilisatieprincipe van de stuurspanning van de schakelaar
Schakelaar K wordt met bepaalde tijdsintervallen herhaaldelijk in- en uitgeschakeld. Wanneer schakelaar K is ingeschakeld, wordt ingangsvermogen E geleverd om RL te laden via schakelaar K en het filtercircuit. Gedurende de gehele inschakelperiode levert vermogen E energie aan de belasting; Wanneer de schakelaar K wordt uitgeschakeld, onderbreekt de ingangsvoeding E de energietoevoer. Het is te zien dat de ingangsvoeding met tussenpozen energie aan de belasting levert. Om een continue energietoevoer aan de belasting te bieden, heeft het circuit bestaande uit schakelaars C2 en D deze functie. De inductor L wordt gebruikt om energie op te slaan. Wanneer de schakelaar is uitgeschakeld, wordt de in de inductor L opgeslagen energie via de diode D vrijgegeven aan de belasting, zodat de belasting continue en stabiele energie ontvangt. Omdat de diode D de belastingsstroom continu maakt, wordt dit vrijloop genoemd. diode. De gemiddelde spanning EAB tussen AB kan worden uitgedrukt met de volgende formule
EAB=TON/T*E
In de formule is TON het tijdstip waarop de schakelaar elke keer wordt ingeschakeld, en T is de werkcyclus van de schakelaar aan en uit (dat wil zeggen de som van de inschakeltijd TON en de uitschakeltijd TOFF).
Uit de formule blijkt dat wanneer de verhouding tussen de inschakeltijd en de werkcyclus wordt gewijzigd, de gemiddelde waarde van de spanning tussen AB ook zal veranderen. Daarom kan het automatisch aanpassen van de verhouding tussen TON en T naarmate de belasting en de ingangsspanning veranderen ervoor zorgen dat de uitgangsspanning V0 hetzelfde blijft. Het wijzigen van de aan-tijd TON en de duty-cycle-verhouding betekent het veranderen van de duty-cycle van de puls. Deze methode heet "Time Ratio Control" (TimeRatioControl, afgekort TRC).






