+86-18822802390

Populaarteaduslikud teadmised lülitustoiteallikast

Sep 21, 2023

Populaarteaduslikud teadmised lülitustoiteallikast

 

Ahela kaudu juhitakse lülititoru, et see lülitaks sisse ja välja suure kiiruse. Alalisvool muudetakse kõrgsageduslikuks vahelduvvooluks ja suunatakse transformaatorisse teisendamiseks, tekitades nii ühe või mitu vajalikku pingerühma!

Lülitustoiteallika võib laias laastus jagada kahte tüüpi: isoleeritud ja isoleerimata. Isoleeritud tüübil peab olema lülitustrafo, kuid isoleerimata tüübil ei pruugi seda tingimata olla.


Lülitustoiteallika tööpõhimõte on järgmine:
1. Vahelduvvoolu sisend alaldatakse ja filtreeritakse alalisvooluks;


2. Juhtige lülititoru kõrgsagedusliku PWM (impulsi laiusmodulatsiooni) signaaliga ja lisage see alalisvoolu lülitustrafo primaarvoolule;


3. Lülitustrafo sekundaar indutseerib kõrgsageduslikku pinget, mis antakse koormusele alaldamise ja filtreerimise teel;


4. Väljundosa suunatakse PWM-i töösuhte reguleerimiseks teatud ahela kaudu tagasi juhtahelasse, et saavutada stabiilse väljundi eesmärk. Vahelduvvoolu sisestamisel läbib see tavaliselt midagi vooluahela taolist, et välja filtreerida häired väljalülitusvõrgus, ja samal ajal filtreerib see välja ka toiteallika häired elektrivõrgus;


Sama võimsuse korral, mida suurem on lülitussagedus, seda väiksem on lülitustrafo maht, kuid seda kõrgemad on nõuded lülitustorule;


Lülitustrafo sekundaarosas võib vajaliku väljundi saamiseks olla mitu mähist või ühel mähisel mitu kraani;


Üldjuhul tuleks lisada mõned kaitseahelad, näiteks tühi- ja lühisekaitse, vastasel juhul võib lülitustoiteallikas põlema minna.


Populaarteaduslikud teadmised lülitustoiteallikast


ATX toiteallika peamised komponendid
EMI-filtri ahel: EMI-filtriahela põhiülesanne on filtreerida välise toitevõrgu kõrgsagedusliku impulsi häired toiteallikale ja samal ajal vähendada elektromagnetilisi häireid, mis tekivad toiteallika enda ümberlülitamisel välismaailmale. Üldiselt on * * toiteallikas kahepooluselised EMI-filtriahelad. Kõrgtehnoloogilisi (AC-DC, DC-DC, DC-AC) kõrgsageduslikke lülitustoiteallikaid ja modulaarseid toiteallikaid on tuhandeid.


EMI ahel: vahelduvvoolu pistikupesa on keevitatud **EMI toitefiltri ahelaga, mis on sõltumatu trükkplaat ja * * ahelate rühm pärast vahelduvvoolu sisendit. See drosselist ja kondensaatorist koosnev madalpääsvõrk suudab filtreerida välja kõrgsageduslikud segadused ja faasilised häiresignaalid elektriliinil ning samal ajal varjestada häiresignaale toiteallika sees, moodustades niiviisi elektromagnetivastase varre. toiteallikas.
Esimene kaitseliin.
Sekundaarne EMI ahel: pärast seda, kui võrgutoide siseneb toiteplaadile, läbib see kõigepealt toitekaitsme, seejärel läbib * * kanali EMI-ahela, mis koosneb induktiivpoolist ja kondensaatorist, et filtreerida täielikult välja kõrgsageduslikud segadused, ning seejärel läbib voolu -piirav takisti kõrgepinge alaldusfiltri vooluringi sisenemiseks. Kaitsme võib läbi põleda, kui toiteallikas on liiga kõrge või komponendid on lühises, et kaitsta toiteallika sisemisi komponente. Voolupiirav takisti sisaldab metalloksiidkomponente, mis võivad piirata hetkelist suurt voolu ja vähendada toiteallika voolu mõju sisemistele komponentidele.

Sillaalaldi ja kõrgepinge filtreerimine: EMI-ga filtreeritud kaubanduslik võimsus muundatakse pärast silla täielikku alaldit ja kondensaatori filtreerimist kõrgepinge alalisvooluks. Praegu on sisendiotsas vahelduvvoolu muutmiseks impulss-alalisvooluks kaks võimalust. Üks on nelja dioodi kokkupakkimine täissillaks ja teine ​​on nelja diskreetse dioodiga sillaalaldi ahela moodustamine, millel on sama efekt ja sama efekt.


Üldiselt peaks kogu silla lähedal olema kaks või enam kõrget tünnikujulist komponenti, st kõrgepinge elektrolüütkondensaatorid, mida kasutatakse pulseeriva alalisvoolu vahelduvvoolu komponentide välja filtreerimiseks ja suhteliselt stabiilse alalisvoolu väljastamiseks. Kõrgepinge elektrolüütkondensaatori kasutamine on tihedalt seotud lülitusahela konstruktsiooniga ja selle võimsus on sageli olnud minevikus toiteallika hindamise fookuses, kuid tegelikult pole selle võimsusel midagi pistmist toiteallikaga, vaid selle suurendamisega. võimsus vähendab toiteallika pulsatsioonihäireid ja parandab toiteallika väljundkvaliteeti.

 

USB laboratory power supply -

Küsi pakkumist