Принцип работы переключающих ламп в импульсных источниках питания
Переключение переключающей трубки из режима проводимости в режим отсечки, строго говоря, очень сложный процесс, но когда мы проводим анализ принципа работы, мы обычно начинаем с упрощения некоторых неосновных вопросов. Например, когда силовая коммутационная трубка проводит ток или отключается, мы думаем о ней как об идеальном переключателе, который работает только в двух состояниях: включенном и выключенном. Но на самом деле включение и выключение трубки - это очень сложный процесс, помимо включения или выключения, существует высокая частота, которую нельзя игнорировать, это проводимость трубки переключения, из области отсечки в область область усиления, а затем из области усиления в область насыщения рабочего процесса. Этот процесс необходимо решать с помощью дифференциальных уравнений, в которых я не хочу вас вводить слишком сложными.
Проще говоря, переключение и отключение трубки источника питания отнимают много времени. Обычно время ton проводимости переключающей трубки делится на время задержки проводимости td и время нарастания проводимости tr, тогда как время выключения переключающей трубки toff делится на время задержки выключения tstg (или время выключения хранения) и время спада выключения tf.
Импульсный источник питания в рабочем цикле из-за выходного напряжения на зарядке накопительного конденсатора фильтра, поскольку зарядный ток очень велик, нагрузка будет очень тяжелой (или эквивалентной короткому замыканию нагрузки), поэтому общее переключение Блок питания должен принять меры по плавному пуску, рабочий цикл в начале очень мал, а затем медленно приближается к нормальному, то есть в начале периода, когда выходная мощность очень мала, а затем медленно увеличивается. Или вначале рабочее напряжение относительно низкое, а затем медленно повышается до нормальных значений.
Строго говоря, импульсный блок питания всегда будет работать в нестабильном состоянии, так называемая стабильность лишь относительна. Например, процесс регулирования напряжения импульсного источника питания заключается в следующем: когда выходное напряжение увеличивается, после выборки и сравнения схема выборки выдает сигнал ошибки в схему широтно-импульсной модуляции, так что рабочий цикл уменьшается, тем самым уменьшая выходной сигнал. Напряжение; Когда выходное напряжение уменьшается, после выборки и сравнения схема выборки выдает сигнал ошибки в схему широтно-импульсной модуляции, так что рабочий цикл увеличивается, что приводит к увеличению выходного напряжения, так что при повторяющихся циклах выходное напряжение Импульсный источник питания всегда будет иметь определенную частоту при среднем напряжении вверх и вниз, так называемый регулятор напряжения - только среднее выходное напряжение более стабильно.
Поскольку ток, протекающий через первичную обмотку переключающего трансформатора, не является стабильным значением, обычно имеет пилообразную форму, выходной ток выпрямителя такой же. Привод постоянного тока для светодиодов обычно также означает, что после фильтрации выходной ток фильтра более стабилен, эта стабильность также относится к среднему значению, а входной ток фильтра обычно представляет собой пилообразную волну.
Импульсный источник питания для запуска цикла обычно считается от проводимости переключающей трубки, считающейся началом, что в основном зависит от того, откуда вы хотите проанализировать цепь, если это относится ко всем цепям импульсного источника питания, когда началом работы, это можно считать от включения питания в начале работы, если нужно проанализировать форму сигнала каждой точки, то необходимо взять форму сигнала цепи в работе устройства в качестве точки отсчета (или синхронной).






