Kõrgsagedusliku lülitustoiteahela põhiahel
Ühelt poolt proovib kõrgsageduslik lülitustoiteahel väljundotsast, võrdleb seda seatud standardiga ja juhib seejärel inverterit, et muuta selle sagedust või impulsi laiust, et saavutada väljundi stabiilsus. Teisest küljest, tuginedes testahela esitatud andmetele, kaitseahela identifitseerimine, pakkudes juhtahelaid erinevate kaitsemeetmete rakendamiseks kogu masina jaoks.
Kõrgsagedusliku lülitustoiteahela põhiahel
Kogu protsess vahelduvvooluvõrgu sisendist kuni alalisvoolu väljundini sisaldab:
1. Sisendfilter: selle ülesanne on filtreerida elektrivõrgus esinev segadus ja samuti takistada masina tekitatud segaduse tagasivoolu avalikku elektrivõrku.
2. Alaldamine ja filtreerimine: otse alaldage võrgu vahelduvvoolutoide sujuvamaks alalisvooluks järgmise taseme teisendamiseks.
3. Inverter: alaldi alalisvoolu teisendamine kõrgsageduslikuks vahelduvvooluks. See on kõrgsagedusliku lülitustoiteallika põhiosa. Mida kõrgem on sagedus, seda väiksem on mahu, kaalu ja väljundvõimsuse suhe.
4. Väljundi korrigeerimine ja filtreerimine: tagage stabiilne ja usaldusväärne alalisvoolu toide vastavalt koormuse vajadustele.
Kõrgsagedusliku lülitustoiteahela modulatsioon
1. Impulsi laiuse modulatsioonil (pulseWidthModulation, lühendatult pWM) on pidev lülitusperiood ja see muudab töötsüklit, muutes impulsi laiust.
2. Impulsi sagedusmodulatsioonil (lühendatult pFM) on konstantse juhtivuse impulsi laius ja see muudab töötsüklit, muutes lülitussagedust.
3. Segamine ja moduleerimine
Juhtimpulsi laius ja lülitussagedus ei ole fikseeritud ja neid saab üksteisega muuta. See on kahe ülaltoodud meetodi segu.
Lüliti juhtpinge stabiliseerimise põhimõte
Lüliti K lülitatakse teatud ajavahemike järel korduvalt sisse ja välja. Kui lüliti K on sisse lülitatud, antakse sisendvõimsus E RL laadimiseks läbi lüliti K ja filtriahela. Kogu sisselülitusperioodi jooksul annab võimsus E koormusele energiat; Kui lüliti K on välja lülitatud, katkestab sisendtoiteallikas E energiavarustuse. On näha, et sisendtoiteallikas annab koormusele energiat vahelduvalt. Koormuse pidevaks energiavarustuseks on see funktsioon lülititest C2 ja D koosneval vooluringil. Induktiivpooli L kasutatakse energia salvestamiseks. Lüliti väljalülitamisel vabaneb induktiivpooli L salvestatud energia dioodi D kaudu koormusele, nii et koormus saab pideva ja stabiilse energia. Kuna diood D muudab koormusvoolu pidevaks, nimetatakse seda vabakäiguks. diood. Keskmist pinget EAB AB vahel saab väljendada järgmise valemiga
EAB=TON/T*E
Valemis on TON aeg, mil lüliti iga kord sisse lülitatakse, ja T on lüliti sisse- ja väljalülitamise töötsükkel (st sisselülitusaja TON ja väljalülitusaja TOFF summa).
Valemist on näha, et sisselülitusaja ja töötsükli suhte muutmisel muutub ka AB vahelise pinge keskmine väärtus. Seetõttu võib TON ja T suhte automaatne reguleerimine koormuse ja sisendtoitepinge muutumisel muuta väljundpinge V0 samaks. Sisselülitatud TON ja töötsükli suhte muutmine tähendab impulsi töötsükli muutmist. Seda meetodit nimetatakse ajasuhte juhtimiseks (TimeRatioControl, lühendatult TRC).






