+86-18822802390

Ülevaade kõrgsagedusliku lülitustoiteallika tööpõhimõttest

Mar 16, 2023

Ülevaade kõrgsagedusliku lülitustoiteallika tööpõhimõttest

 

Kõrgsagedusliku lülitustoiteallika tööpõhimõte on võimsuse muundamine. a


Kui lüliti S on suletud, voolab vool läbi induktiivpooli L ja koormusele RL tekib väljundpinge. Sisendpinge polaarsuse tõttu on diood VD1 vastupidises konfiguratsioonis ja L salvestab sel ajal energiat. Lüliti S sisselülitamisel muutub induktiivpooli L magnetvälja polaarsus, L-s salvestatud energia vabaneb koormuse RL kaudu, diood VD1 juhib edasi ja koormuse pinge polaarsus jääb muutumatuks. Dioodi VD1 nimetatakse vabakäigudioodiks selle funktsiooni tõttu vooluringis.


Kui lüliti S on suletud, on sisendahelal voolusisend ja lüliti avamisel katkeb vool ootamatult. Induktiivsuse L ja vabakäigudioodi VD1 mõju tõttu on aga väljundvool pidev. Induktiivsus L ja mahtuvus C täidavad samaaegselt ka filtreerivat rolli, nii et RL-i pinge on sujuvam.


Praktilistes rakendustes kasutatakse lülititena lülitustransistore. Samal ajal on joonisel 1 kujutatud ahelas sisend- ja väljundahelate vahelised ohutuseraldusmeetmed puudulikud, mistõttu kasutatakse isolatsiooniseadmetena üldiselt kõrgsagedustrafosid.


VT1 on lülitustransistor, mille baasi juhib ruutlaine S1. Kui S1 on kõrgel tasemel, lülitatakse VT1 sisse ja trafo T primaarastmes genereeritakse toide ja energia salvestatakse. Kuna trafo sekundaar on primaarfaasis, suunatakse kõik kogused ka trafo sekundaarosasse. Vool liigub läbi päripingega dioodi VD2 ja induktiivpooli L, energia kantakse üle koormusele RL ja võimsus salvestatakse induktiivpoolis L. Sel ajal on diood VD1 vastupidises eelpinges.
Kui S1 on madalal tasemel, lülitatakse VT1 välja, pinge trafo T mähises pööratakse ümber, diood VD2 katkeb, vabakäigudiood VD1 lülitatakse sisse ja induktiivpooli L salvestatud energia jätkab edastatakse koormusele RL.


Ilmselgelt väljundpinge VRL=V2×Ton/T=V2×X, kus X=Ton/T on töösuhe; Ton on VT1 juhtivusaeg, impulsi töösuhte δ muutmine võib muuta väljundpinget (või voolu).


On näha, et lülitustoiteallikaks on võimsuse muundamise seade.
Ülaltoodu tutvustab lühidalt kõrgsagedusliku lülitustoiteallika tööpõhimõtet. Lugejatel pole raske mõista, et tegemist on kõrgtehnoloogilise tootega, mis ühendab endas jõuülekandetehnoloogiat ja impulsi laiuse modulatsiooni tehnoloogiat. See on kaasaegse jõuelektroonika teooria arengu uusim teostus. Kui see ilmub, on see pälvinud laialdast tähelepanu ja saavutanud enneolematult kiire arengu. Rahvusvaheliselt on kõrgsageduslikud lülitustoiteallikad alalisvooluallikate valdkonnas vaieldamatult liidripositsioonil. Hiinas on äkitselt esile kerkinud ka kõrgsageduslike lülitustoiteallikate seeria HY, mida esindab Beijing Haoyuan Power Equipment Co., Ltd. Lülitustoiteallikas, mis tantsib turumajanduse etapil erinevate rahvusvaheliste kuulsate kaubamärkidega suurepärase jõudluse ja usaldusväärse kvaliteediga. ja täiuslik teenindus.
Võrgu toiteallikat filtreerib EMI. Seejärel alaldatakse see ränisillaga ja filtreeritakse filtriahelaga alalisvooluks. Siin on filtriahelat esindatud ainult ühe vooluringiga C1. Abitoiteallikas muudab vahelduvvoolu alaldamise ja filtreerimise teel madalpingeliseks alalisvooluks ning varustab toitega juhtahelat. Lülituselementidena kasutatakse Power MOS torusid V1 ja V2. Juhtahel genereerib fikseeritud sagedusega ja reguleeritava impulsi laiusega ruutlaine (PWM). Ruutlaine juhib V1 ja V2 sisse- ja väljalülitamist.

 

Bench power sourcea

Küsi pakkumist