+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.

Модуль импульсного питания, прерывание постоянного тока

Aug 14, 2023

Модуль импульсного питания, прерывание постоянного тока

 

Модуль источника питания коммутатора представляет собой модульную упаковку дискретных компонентов источника питания коммутатора, что обеспечивает меньший объем и более высокую плотность мощности модуля питания. Его внутренняя схема также представляет собой импульсный источник питания.


краткое введение

Импульсные источники питания можно разделить на две категории: AC/DC и DC/DC. Преобразователи постоянного тока теперь имеют модульную структуру, а технология проектирования и производственный процесс стали зрелыми и стандартизированными как внутри страны, так и за рубежом, и получили признание пользователей. Однако модульность AC/DC из-за своих особенностей сталкивается с более сложными техническими и производственными проблемами в процессе модульности.


прерывание постоянного тока

Преобразование постоянного тока в постоянный — это процесс преобразования фиксированного напряжения постоянного тока в переменное напряжение постоянного тока, также известный как прерывание постоянного тока. Существует два способа работы прерывателей: один — сохранить режим широтно-импульсной модуляции Ts неизменным и изменить T (универсальный), а другой — сохранить режим частотной модуляции T неизменным и изменить T (склонен к помехам). Конкретные схемы делятся на следующие категории:


(1) Понижающая схема – понижающий прерыватель со средним выходным напряжением Uo меньшим, чем входное напряжение Ui, и той же полярностью.


(2) Схема повышения — повышающий прерыватель со средним выходным напряжением Uo, превышающим входное напряжение Ui, и той же полярностью.


(3) Схема понижающего повышения — понижающий или повышающий прерыватель со средним выходным напряжением Uo, превышающим или меньшим входного напряжения Ui, противоположной полярностью и индуктивной передачей.


(4) Схема Cuk — понижающий или повышающий прерыватель со средним выходным напряжением Uo, большим или меньшим, чем входное напряжение UI, противоположной полярностью и конденсаторной передачей.


ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Преобразование переменного/постоянного тока — это процесс преобразования переменного тока в постоянный, при этом направление потока мощности может быть двунаправленным. Поток мощности от источника питания к нагрузке называется «выпрямлением», а поток мощности от нагрузки к источнику питания называется «активным инвертором». Входной преобразователь переменного/постоянного тока подает переменный ток частотой 50/60 Гц. Из-за необходимости выпрямления и фильтрации необходимы фильтрующие конденсаторы относительно большой емкости. В то же время, из-за стандартов безопасности (таких как UL, CCEE и т. д.) и ограничений директив по ЭМС (таких как IEC, FCC, CSA), в комплект поставки необходимо добавить фильтрацию ЭМС и использование компонентов, соответствующих стандартам безопасности. Сторона входа переменного тока, что ограничивает миниатюризацию объема источника питания переменного/постоянного тока. Кроме того, из-за внутреннего высокочастотного, высоковольтного действия сильноточных ключей увеличивается сложность решения задач ЭМС по электромагнитной совместимости, что выдвигает высокие требования к проектированию внутренних цепей установки высокой плотности. По тем же причинам переключатели высокого напряжения и сильного тока увеличивают энергопотребление и ограничивают процесс модульности преобразователей переменного/постоянного тока. Следовательно, необходимо принять методы проектирования оптимизации энергосистемы для достижения определенной степени удовлетворенности эффективностью ее работы.


Преобразование переменного/постоянного тока можно разделить на полуволновую схему и двухполупериодную схему в зависимости от способа подключения схемы. По количеству фаз питания его можно разделить на однофазное, трехфазное и многофазное. В зависимости от рабочего квадранта схемы ее можно разделить на один квадрант, два квадранта, три квадранта и четыре квадранта.

 

Switching DC Power Supply

Отправить запрос