+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.

Основная цепь высокочастотного импульсного источника питания

Dec 02, 2023

Основная цепь высокочастотного импульсного источника питания

 

С одной стороны, схема высокочастотного импульсного источника питания производит выборку с выходного конца, сравнивает ее с установленным стандартом, а затем управляет инвертором для изменения его частоты или ширины импульса для достижения стабильности выходного сигнала. С другой стороны, на основе данных, предоставленных тестовой схемой, идентификация схемы защиты обеспечивает схемы управления для реализации различных мер защиты для всей машины.


Основная цепь высокочастотного импульсного источника питания


Весь процесс от входа сети переменного тока до выхода постоянного тока включает в себя:
1. Входной фильтр: его функция состоит в том, чтобы фильтровать помехи, существующие в электросети, а также предотвращать попадание помех, создаваемых машиной, обратно в общественную электросеть.


2. Выпрямление и фильтрация: напрямую преобразуйте мощность переменного тока сети в более плавную мощность постоянного тока для преобразования следующего уровня.


3. Инвертор: преобразует выпрямленную мощность постоянного тока в высокочастотный переменный ток. Это основная часть высокочастотного импульсного источника питания. Чем выше частота, тем меньше соотношение объема, веса и выходной мощности.


4. Выходное выпрямление и фильтрация: обеспечение стабильного и надежного источника питания постоянного тока в соответствии с потребностями нагрузки.


Модуляция схемы высокочастотного импульсного источника питания
1. Широтно-импульсная модуляция (pulseWidthModulation, сокращенно ШИМ) имеет постоянный период переключения и изменяет скважность за счет изменения ширины импульса.


2. Частотно-импульсная модуляция (сокращенно пФМ) имеет постоянную ширину импульса проводимости и изменяет рабочий цикл за счет изменения рабочей частоты переключения.


3. Сведение и модуляция
Как ширина импульса проводимости, так и рабочая частота переключения не фиксированы и могут изменяться друг другом. Это смесь двух вышеуказанных методов.


Принцип стабилизации напряжения управления переключателем
Переключатель К неоднократно включается и выключается через определенные промежутки времени. Когда переключатель K включен, входная мощность E подается для нагрузки RL через переключатель K и схему фильтра. В течение всего периода включения мощность E обеспечивает энергию нагрузки; Когда переключатель K выключен, входной источник питания E прерывает подачу энергии. Видно, что входной источник питания периодически подает энергию в нагрузку. Чтобы обеспечить непрерывную подачу энергии к нагрузке, эту функцию выполняет схема, состоящая из переключателей C2 и D. Индуктор L используется для хранения энергии. Когда переключатель выключен, энергия, запасенная в индукторе L, передается нагрузке через диод D, так что нагрузка получает непрерывную и стабильную энергию. Поскольку диод D обеспечивает непрерывный ток нагрузки, его называют свободным. диод. Среднее напряжение EAB между AB можно выразить следующей формулой

EAB=TON/T*E

В формуле TON — это время, когда переключатель включается каждый раз, а T — рабочий цикл включения и выключения переключателя (то есть сумма времени включения TON и времени выключения TOFF).


Из формулы видно, что при изменении соотношения времени включения и рабочего цикла изменится и среднее значение напряжения между АБ. Таким образом, автоматическая регулировка соотношения TON и T при изменении нагрузки и входного напряжения питания может обеспечить неизменность выходного напряжения V0. Изменение времени включения TON и коэффициента заполнения означает изменение коэффициента заполнения импульса. Этот метод называется «Контроль соотношения времени» (TimeRatioControl, сокращенно TRC).

 

Laboratory power supply

Отправить запрос