Электронное нагрузочное тестирование и принцип работы импульсных источников питания

Oct 31, 2025

Оставить сообщение

Электронное нагрузочное тестирование и принцип работы импульсных источников питания

 

1. Весь процесс главной цепи от входа сети переменного тока до выхода постоянного тока, включая: 1. Входной фильтр: его функция состоит в том, чтобы отфильтровывать помехи, существующие в сети, а также препятствовать обратной связи помех, создаваемых машиной, в общедоступной сети.. 2. Выпрямление и фильтрация: непосредственно выпрямляет переменный ток электросети в более плавный постоянный ток для преобразования с понижением.. 3. Инвертор: преобразует выпрямленную мощность постоянного тока в высокочастотный переменный ток. мощность, которая является основной частью высокочастотных импульсных источников питания. Чем выше частота, тем лучше соотношение объема, веса и выходной мощности.. 4. Выходное выпрямление и фильтрация: обеспечивает стабильное и надежное питание постоянного тока в соответствии с потребностями нагрузки.

 

2. С одной стороны, схема управления производит выборку с выходной клеммы, сравнивает ее с установленным стандартом, а затем управляет инвертором для изменения его частоты или ширины импульса для достижения стабильного выхода. С другой стороны, на основе данных, предоставленных испытательной схемой, схема защиты определяет и обеспечивает различные меры защиты для всей машины через схему управления.

 

3. В дополнение к предоставлению различных параметров, которые в данный момент работают в схеме защиты, схема обнаружения также отображает различные данные прибора.

 

4. Вспомогательный источник питания обеспечивает 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 представить следующим уравнением: TON — это время, в течение которого переключатель включается каждый раз, а T — рабочий цикл переключателя (т. е. сумма времени включения TON и времени выключения TOFF). Как видно из уравнения, изменение соотношения 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 V0 неизменным. Изменение времени включения-TON и коэффициента заполнения, то есть изменение коэффициента заполнения импульса, представляет собой метод, называемый «Управление соотношением времени» (TRC).

 

Laboratory power supply

Отправить запрос