+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.

Введение в принцип высокочастотного импульсного источника питания

Jul 07, 2023

Введение в принцип высокочастотного импульсного источника питания

 

Основная схема
Весь процесс ввода в сеть переменного тока и выхода постоянного тока включает в себя: 1. Входной фильтр: его функция состоит в том, чтобы отфильтровать помехи, существующие в сети, и в то же время предотвратить попадание помех, создаваемых машиной, обратно в общественную сеть. 2. Выпрямление и фильтрация: переменный ток сетки напрямую выпрямляется в более плавный постоянный ток для следующего этапа преобразования. 3. Инверсия: Преобразование выпрямленного постоянного тока в высокочастотный переменный ток, который является основной частью высокой частоты. Чем выше частота, тем меньше соотношение объема, веса и выходной мощности. 4. Выходное выпрямление и фильтрация: в соответствии с требованиями нагрузки обеспечьте стабильный и надежный источник питания постоянного тока.


Цепь управления
С одной стороны, образцы берутся с выходного терминала, сравниваются с установленным стандартом, а затем инвертор управляется, чтобы изменить его частоту или ширину импульса для достижения стабильности выхода; с другой стороны, согласно информации, предоставленной тестовой схемой, она идентифицируется схемой защиты. Схема управления выполняет различные меры защиты на всей машине.


схема обнаружения
В дополнение к предоставлению различных параметров в схеме защиты при работе, он также обеспечивает отображение различной информации о приборе.


Вспомогательная мощность
Обеспечивает питание для различных требований всех одиночных цепей. Принцип управления выключателем и стабилизация напряжения Выключатель К многократно включается и выключается через определенный интервал времени. Когда переключатель К включен, входная мощность Е подается на нагрузку RL через переключатель К и схему фильтра. В течение всего периода включения мощность E Обеспечивает питание нагрузки; когда переключатель K выключен, входной источник питания E прерывает подачу энергии. Видно, что энергия, подаваемая входным источником питания в нагрузку, носит прерывистый характер. Для непрерывного обеспечения энергией нагрузки импульсный регулируемый источник питания должен иметь набор накопителей энергии. Когда переключатель включен, часть энергии сохраняется. Отпустите нагрузку при отключении. На рисунке эту функцию выполняет схема, состоящая из катушки индуктивности L, конденсатора C2 и диода D. Индуктивность L используется для накопления энергии. Когда переключатель выключен, энергия, накопленная в индуктивности L, передается в нагрузку через диод D, так что нагрузка может получать непрерывную и стабильную энергию. Поскольку диод D обеспечивает непрерывный ток нагрузки, он называется холостым. диод. Среднее напряжение EAB между AB может быть выражено следующей формулой: EAB=TON/T*E В формуле TON — это время, когда переключатель включается каждый раз, а T — рабочий цикл включение и выключение (то есть время включения TON и сумма времени выключения TOFF).


Из формулы видно, что среднее значение напряжения между А и В также изменится при изменении отношения времени включения ключа к скважности. Следовательно, автоматическая регулировка соотношения TON и T при изменении нагрузки и входного напряжения питания может привести к тому, что выходное напряжение V0 останется прежним. Изменение времени включения ТОН и коэффициента скважности означает изменение скважности импульса. Этот метод называется «Контроль соотношения времени» (TimeRatioControl, сокращенно TRC).

 

2USB Regulated power supply

 

 

Отправить запрос