Принцип и характеристики высокочастотного импульсного источника питания
Главная цепь
Весь процесс от входа сети переменного тока до выхода постоянного тока, включая: 1. Входной фильтр: его функция состоит в том, чтобы отфильтровывать помехи, существующие в электросети, а также препятствовать обратной связи помех, создаваемых машиной, в общественную электросеть. . 2. Выпрямление и фильтрация. Непосредственное преобразование сети переменного тока в более плавную мощность постоянного тока для следующего этапа преобразования. 3. Инвертор: преобразует выпрямленную 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 выпрямление и фильтрация: Обеспечивает стабильное и надежное питание постоянного тока в соответствии с требованиями нагрузки.
схема управления
С одной стороны, с выходного конца берутся образцы по сравнению с установленными стандартами, а затем инвертор управляется для изменения его частоты или ширины импульса для достижения стабильного выхода. С другой стороны, на основе данных, предоставленных схемой тестирования, схема управления обеспечивает различные меры защиты для всей машины после идентификации схемой защиты.
Схема обнаружения
Помимо предоставления различных параметров, которые в данный момент работают в схеме защиты, он также отображает различные данные прибора.
Вспомогательный источник питания
Обеспечьте различные требования к питанию для всех отдельных цепей. Принцип регулирования напряжения с помощью переключателя заключается в том, что 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 нагрузки; Когда переключатель K отключен, входной источник питания E прерывает подачу энергии. Видно, что входной источник питания периодически подает энергию в нагрузку. Чтобы нагрузка получала непрерывную подачу энергии, источник питания, стабилизированный переключателем, должен иметь устройство хранения энергии, которое сохраняет часть энергии при включении переключателя и передает ее в нагрузку при выключении переключателя. На схеме эту функцию выполняет цепь, состоящая из катушки индуктивности L, конденсатора C2 и диода D. Индуктивность L используется для хранения энергии. Когда переключатель выключен, энергия, накопленная в индуктивности L, передается в нагрузку через диод D, позволяя нагрузке получать непрерывную и стабильную энергию. Поскольку диод D поддерживает постоянный ток нагрузки, его называют обратным диодом. Среднее напряжение EAB между AB можно выразить следующим образом: EAB=TON/T * E, где TON — время включения ключа каждый раз, а T — рабочий цикл ключа (т. е. сумма времени включения TON и времени выключения TOFF). Как видно из уравнения, изменение отношения времени включения к рабочему циклу также меняет среднее напряжение между AB, поэтому автоматическая регулировка соотношения TON и T с изменениями нагрузки и входного напряжения источника питания может поддерживать выходное напряжение. напряжение V0 не изменилось. Изменение времени включения TON и коэффициента заполнения, то есть изменение коэффициента заполнения импульса, представляет собой метод, называемый «Управление соотношением времени» (TRC).






