+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Применение новых импульсных источников питания

Feb 27, 2024

Применение новых импульсных источников питания

 

В 21 веке, с непрерывным развитием технологий силовой электроники, высокочастотный импульсный источник питания с его высокой эффективностью, высокой производительностью, малым весом, небольшим размером, во все более и более широко расширяющихся случаях также получил все более широкий спектр применения. Импульсный регулируемый источник питания постоянного тока находит все более широкое применение. В некоторых промышленных приложениях необходимо обеспечить источники переменного и постоянного напряжения и тока, и требуется широкий диапазон регулирования, пульсации невелики. Если вы используете более одного однофункционального оборудования для электропитания, объем и вес значительно увеличатся, что неэкономично и не сможет удовлетворить требования работы. Поэтому наша компания специализируется на исследовании и разработке комплекса решений по электропитанию.


В этой системе электропитания используется технология импульсного источника питания и программа цифрового управления, ее можно использовать в качестве источника переменного напряжения, источника постоянного напряжения, источника переменного тока и источника постоянного тока, диапазон регулировки выхода составляет 1 ~ 250В, как источник напряжения, диапазон регулировки 1–30 А в качестве источника тока, рабочая частота 0–400 Гц, выход можно выбрать.


Структура основной схемы
Основная цепь источника питания разделена на две части: верхняя часть — это часть источника напряжения, нижняя часть — это часть источника тока, каждая часть имеет двухступенчатую структуру, вход переменного тока выпрямляется и фильтруется, а затем преобразуется. сначала в постоянный/постоянный ток, а затем на выход через инвертор. DC/DC использует полумостовую схему для обеспечения стабильного напряжения на шине постоянного тока и изоляции входного и выходного каскадов. В инверторной секции используется обычная мостовая инверторная схема, которая подходит для приложений большей мощности. Выходной сигнал фильтруется двухступенчатым LC-фильтром для удаления высокочастотных пульсаций. Lc1, Lc2 и Lc3 являются подавителями синфазного сигнала. Высокочастотное переключение переднего и заднего каскадов источника напряжения может легко вызвать взаимные помехи между двумя каскадами, что особенно очевидно, когда напряжение на шине относительно высокое. Поэтому подавитель синфазного сигнала Lc1 подключается последовательно между двумя каскадами для изоляции взаимных помех, а Lc2 и Lc3 подключаются между выходной клеммой и нагрузкой, которые аналогичны Lc1 и используются для подавления высокочастотных помех. синфазная составляющая через нагрузку. Разница в том, что источник напряжения использует полномостовое выпрямление для входного каскада постоянного/постоянного тока, а источник тока использует двухполупериодное выпрямление.


Однако входной ток инвертора не является истинным постоянным током, в дополнение к постоянной составляющей, но также содержит двойную выходную частоту переменного тока и высокочастотную составляющую. Поскольку выходной ток источника тока является максимальным, эти высокочастотные компоненты будут очень большими, необходимо использовать шину для обеспечения больших высокочастотных пульсаций тока, поэтому при попытке увеличить электролитическую емкость следует использовать более высокие Частотные характеристики превосходной емкости. Может не только удовлетворить требования к задним высокочастотным пульсациям тока, но и уменьшить влияние задних высокочастотных компонентов на переднюю сцену.

 

Voltage Regulator

Отправить запрос