Введение в несколько схем высокочастотного блока питания переключения
Основная цепь
Весь процесс от входа сетки мощности переменного тока к выходу постоянного тока, включая: 1. Входной фильтр: его функция заключается в том, чтобы отфильтровать беспорядок, существующий в сетке, а также препятствует обратной связи беспорядка, генерируемого машиной в общедоступную сетку. 2. Устранение и фильтрация: непосредственно исправьте сетку мощности переменного тока в более плавную мощность постоянного тока для следующей стадии преобразования. 3. Инвертор: преобразовать исправленную мощность постоянного тока в высокочастотную мощность переменного тока, которая является основной частью высокой частоты. Чем выше частота, тем меньше соотношение объема, веса и выходной мощности. 4. Выходное исправление и фильтрация: обеспечить стабильный и надежный источник питания постоянного тока в соответствии с требованиями нагрузки.
цепь управления
С одной стороны, образцы взяты из выходного конца, по сравнению со стандартными стандартами, а затем инвертор контролируется для изменения его частоты или ширины импульса для достижения стабильного выхода. С другой стороны, на основе данных, предоставленных схемой тестирования, схема управления предоставляется различные меры защиты для всей машины после идентификации с помощью цепи защиты.
Схема обнаружения
В дополнение к предоставлению различных параметров, которые в настоящее время работают в цепи защиты, он также предоставляет различные данные прибора отображения.
Вспомогательный источник питания
Обеспечить различные требования к источнику питания для всех отдельных цепей. Принцип регулирования регулируемого напряжения, контролируемого переключателем, заключается в том, что переключатель k неоднократно включается и выключается с определенными интервалами времени. Когда переключатель k включен, входная мощность E обеспечивается для загрузки RL через переключатель K и схему фильтрации. В течение всего периода переключения Power E обеспечивает энергию для нагрузки; Когда переключатель K отключен, источник ввода питания E прерывает подачу энергии. Можно видеть, что входной питание обеспечивает энергию для нагрузки периодически. Для того, чтобы нагрузка приобретала непрерывное энергосбережение, переключатель, стабилизированный источник питания, должно иметь устройство для хранения энергии, которое хранит часть энергии при включении коммутатора, и выпускает его на нагрузку при выключении. На диаграмме схема, состоящая из индуктора L, конденсатора C2 и диода D, имеет эту функцию. Индуктивность L используется для хранения энергии. Когда переключатель выключен, энергия, хранящаяся в индуктивности L, высвобождается на нагрузку через диод D, что позволяет нагрузке получать непрерывную и стабильную энергию. Поскольку диод D держит ток нагрузки непрерывным, он называется свободным диодом. Среднее время напряжения между AB может быть выражено следующим образом: eab=ton/t * e, где TON - это время, когда переключатель включается каждый раз, а T - рабочий цикл переключателя (то есть сумма переключателя времени на тонне и времени выключения). Как видно из уравнения, изменение отношения переключателя вовремя к рабочим циклам также изменяет среднее напряжение между AB, поэтому автоматически регулируя соотношение тонны и T с изменениями нагрузки и напряжения источника питания входного питания может поддерживать выходное напряжение v 0 неизменное. Изменение временного и временного цикла, то есть изменяющимся циклом импульса, является методом, называемым «контроль соотношения времени» (TRC).





