+86-18822802390

Principe van hoogfrequente schakelvoeding

May 16, 2024

Principe van hoogfrequente schakelvoeding

 

Hoofd circuit
Het gehele proces van input en output van het wisselstroomnet, inclusief:


1. Ingangsfilter: Zijn functie is om de rommel die aanwezig is in het elektriciteitsnet weg te filteren, en tegelijkertijd de terugkoppeling van de door de machine gegenereerde rommel naar het openbare elektriciteitsnet te belemmeren.


2. Rectificatie en filtering: Direct gelijkrichten van het wisselstroomnet naar soepeler gelijkstroom voor het volgende transformatieniveau.


3. Inversie: het transformeren van gelijkgerichte gelijkstroom in hoogfrequente wisselstroom, het kernonderdeel van hoogfrequente stroom. Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de verhouding tussen volume, gewicht en uitgangsvermogen.


4. Uitgangsrectificatie en filtering: Zorg voor een stabiele en betrouwbare gelijkstroomvoeding volgens de belastingsvereisten.


besturingsschakeling
Aan de ene kant worden monsters genomen van de uitgangszijde, vergeleken met de ingestelde normen, en vervolgens wordt de omvormer aangestuurd om de frequentie of pulsbreedte te wijzigen om een ​​stabiele uitvoer te bereiken. Aan de andere kant worden, op basis van de gegevens die door het testcircuit worden verstrekt en die door het beveiligingscircuit worden geïdentificeerd, regelcircuits voorzien om verschillende beveiligingsmaatregelen voor de gehele machine te bieden.


Detectiecircuit
Naast het bieden van verschillende bedrijfsparameters in het beveiligingscircuit, biedt het ook verschillende weergave-instrumentgegevens.


Hulpvoeding
Zorg voor verschillende vereiste voedingen voor alle afzonderlijke circuits. Het principe van de stabilisatie van de stuurspanning van de schakelaar is dat schakelaar K met bepaalde tijdsintervallen herhaaldelijk wordt in- en uitgeschakeld. Wanneer schakelaar K is ingeschakeld, wordt ingangsvermogen E geleverd aan de belasting RL via schakelaar K en het filtercircuit. Gedurende de gehele inschakelperiode levert vermogen E energie aan de belasting; Wanneer 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 ervoor te zorgen dat de belasting een continue energietoevoer ontvangt, moet de door een schakelaar geregelde voeding een reeks energieopslagapparaten hebben. Wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld, wordt een deel van de energie opgeslagen en wanneer de schakelaar wordt uitgeschakeld, wordt deze vrijgegeven aan de belasting. Het circuit bestaande uit inductor L, condensator C2 en diode D in de figuur heeft deze functie. Inductie L wordt gebruikt om energie op te slaan. Wanneer de schakelaar wordt losgekoppeld, wordt de energie opgeslagen in inductantie L via diode D vrijgegeven aan de belasting, waardoor de belasting continue en stabiele energie kan verkrijgen. Omdat diode D ervoor zorgt dat de belastingsstroom continu is, wordt dit een vrijloopdiode genoemd. De gemiddelde spanning EAB tussen AB kan worden weergegeven met de volgende formule: EAB=TON/T * E. In de formule is TON het tijdstip waarop de schakelaar elke keer wordt ingeschakeld, en is T de werkcyclus van de in-/uitschakeltijd (dwz de som van de inschakeltijd TON en uitschakeltijd TOFF). Zoals uit de formule blijkt, verandert het veranderen van de verhouding tussen de inschakeltijd en de werkcyclus ook de gemiddelde spanning tussen AB. Daarom kan het automatisch aanpassen van de verhouding van TON en T met veranderingen in de belasting en de ingangsspanning de uitgangsspanning V0 onveranderd houden. Het wijzigen van de aan-tijd TON en de duty-cycle-verhouding, ook wel bekend als het wijzigen van de puls-duty-cycle, is een methode die Time Ratio Control (TRC) wordt genoemd.

 

3 Bench power supply

Aanvraag sturen