+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.

Нагрузочное тестирование и принцип работы импульсного источника питания

Apr 16, 2024

Нагрузочное тестирование и принцип работы импульсного источника питания

 

Во-первых, основная схема от входа сети переменного тока, выход постоянного тока всего процесса, включая: 1, входной фильтр: его роль состоит в том, чтобы фильтровать наличие помех в сети, а также препятствовать помехам, создаваемым обратной связью машины с общественностью. сетка. 2, выпрямление и фильтрация: источник питания переменного тока напрямую выпрямляется в более плавный постоянный ток для следующего преобразования. 3, инвертор: выпрямленный постоянный ток в высокочастотный переменный ток, который является основной частью высокочастотного импульсного источника питания, является основной частью, чем выше частота, объем, вес и коэффициент выходной мощности школы 4, выходной выпрямитель и фильтрация: в соответствии с потребностями нагрузки, чтобы обеспечить стабильный и надежный источник питания постоянного тока.


Во-вторых, схема управления, с одной стороны, осуществляет выборку выходного сигнала после сравнения с установленным стандартом, а затем переходит к управлению инвертором, изменению его частоты или ширины импульса для достижения стабильного выхода, с другой стороны, в соответствии с данные, предоставляемые испытательной схемой, идентифицированные схемой защиты, обеспечивают схемы управления машиной для выполнения различных защитных мер.


В-третьих, тестовая схема помимо обеспечения схемы защиты работает с различными параметрами, но также обеспечивает различные данные дисплея.


В-четвертых, вспомогательный источник питания, обеспечивающий все различные требования одноконтурного источника питания. Принцип переключения регулятора напряжения управления переключателем K в течение определенного интервала времени многократно включается и выключается, в переключателе K включен, входной источник питания E через переключатель K и цепь фильтрации подается на нагрузку RL, в течение всего периода включения мощность подача E на нагрузку для обеспечения энергии; когда переключатель K выключен, входной источник питания E прервет подачу энергии. Видно, что входное электропитание нагрузки для обеспечения энергии является прерывистым, чтобы позволить нагрузке получать непрерывную подачу энергии, импульсный регулируемый источник питания должен иметь набор устройств хранения энергии, часть энергии будет сохраняется при включении выключателя, при отключении выключателя, до отключения нагрузки. На рисунке эту функцию выполняет схема, состоящая из дросселя L, конденсатора С2 и диода D. Индуктор L используется для хранения энергии, и когда переключатель отключен, энергия, накопленная в индукторе L, передается в нагрузку через диод D, так что нагрузка получает непрерывную и стабильную энергию, поскольку диод D делает ток нагрузки непрерывным, поэтому он называется диодом непрерывности. Среднее значение напряжения между AB EAB можно выразить следующей формулой: где TON — время включения каждый раз, T — время включения и выключения рабочего цикла (т. е. время включения TON и время выключения TOFF, а время включения и выключения TOFF и время включения и выключения в рабочем цикле). сумма времени). Как видно из формулы, при изменении времени включения и коэффициента рабочего цикла меняется и среднее значение напряжения между АБ, поэтому при изменении нагрузки и входного напряжения источника питания автоматически корректируется соотношение TON и T смогут поддерживать выходное напряжение V0 на одном и том же уровне. Изменение времени включения TON и доли рабочего цикла заключается также в изменении скважности импульса, этот метод называется «управление соотношением времени» (TimeRatioControl, сокращенно TRC).

 

5 Switch bench power supply

Отправить запрос