+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.

Модуляция цепи высокочастотного источника питания

Aug 14, 2023

Модуляция цепи высокочастотного источника питания

 

Основная схема высокочастотного импульсного источника питания


Весь процесс ввода и вывода из сети переменного тока, включая:

1. Входной фильтр. Его функция состоит в том, чтобы отфильтровывать помехи, существующие в электросети, а также препятствовать обратной связи создаваемых помех в общественной электросети.


2. Выпрямление и фильтрация: прямое преобразование источника переменного тока электросети в более плавную мощность постоянного тока для следующего уровня преобразования.


3. Инверсия: преобразование выпрямленной мощности постоянного тока в высокочастотную мощность переменного тока, которая является основной частью высокочастотного импульсного источника питания. Чем выше частота, тем меньше соотношение объема, веса и выходной мощности.


4. Выходное выпрямление и фильтрация: Обеспечивает стабильное и надежное питание постоянного тока в соответствии с требованиями нагрузки.


Модуляция схемы высокочастотного импульсного источника питания

1. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) имеет постоянный цикл переключения, что достигается за счет изменения ширины импульса для изменения рабочего цикла.


2. Частотно-импульсная модуляция (pFM) имеет постоянную ширину импульса проводимости и изменяет рабочий цикл путем изменения рабочей частоты переключателя.


3, гибридная модуляция

Ширина импульса проводимости и частота переключения не фиксированы и могут изменяться друг от друга, что представляет собой комбинацию двух вышеуказанных методов.


Принцип стабилизации напряжения, управляемой переключателем

Переключатель К многократно включается и выключается через определенные промежутки времени. Когда переключатель K включен, входная мощность E подается на нагрузку RL через переключатель K и схему фильтрации. В течение всего периода включения мощность E обеспечивает энергию для нагрузки; Когда переключатель K отключен, входная мощность E прерывает подачу энергии. Видно, что входной источник питания периодически подает энергию в нагрузку. Чтобы позволить нагрузке получать непрерывную подачу энергии, эту функцию выполняет схема, состоящая из переключателей C2 и D. Индуктор L используется для хранения энергии. Когда переключатель отключен, энергия, накопленная в индукторе L, передается в нагрузку через диод D, позволяя нагрузке получать непрерывную и стабильную энергию. Поскольку диод D поддерживает постоянный ток нагрузки, его называют непрерывным диодом. Среднее напряжение EAB между AB можно выразить следующим образом: EAB=TON/T * E


В формуле TON представляет время каждого включения переключателя, а T представляет рабочий цикл включения/выключения переключателя (т.е. сумму времени включения TON и времени выключения TOFF).


Из уравнения видно, что изменение соотношения времени включения и рабочего цикла также меняет среднее напряжение между АБ. Следовательно, автоматическая регулировка соотношения TON и T при изменении нагрузки и входного напряжения питания может поддерживать выходное напряжение V0 неизменным. Изменение времени включения TON и коэффициента заполнения, также известное как изменение коэффициента заполнения импульса, представляет собой метод, называемый «Контроль коэффициента заполнения» (TRC).

 

3 Bench power supply

 

Отправить запрос