Yüksek Frekans Anahtarlamalı Güç Devresi Modülasyonu
Yüksek frekans anahtarlamalı güç kaynağı devresi ana devresi
AC şebeke girişinden DC çıkışa kadar tüm süreç şunları içerir:
1. Giriş filtresi: İşlevi, elektrik şebekesinde var olan dağınıklığı filtrelemek ve aynı zamanda makine tarafından üretilen dağınıklığın kamu elektrik şebekesine geri beslenmesini engellemektir.
2. Doğrultma ve filtreleme: dönüşümün bir sonraki aşaması için şebekenin AC gücünü doğrudan daha düzgün bir DC'ye doğrultun.
3. Ters Çevirme: Doğrultulmuş doğru akımı, yüksek frekanslı anahtarlama güç kaynağının temel parçası olan yüksek frekanslı alternatif akıma dönüştürün. Frekans ne kadar yüksek olursa, hacim, ağırlık ve çıkış gücü oranı o kadar küçük olur.
4. Çıkış düzeltme ve filtreleme: Yük gereksinimlerine göre, kararlı ve güvenilir DC güç kaynağı sağlayın.
Yüksek Frekans Anahtarlamalı Güç Devresi Modülasyonu
1. Darbe Genişliği Modülasyonu (pulseWidthModulation, pWM olarak kısaltılır) Anahtarlama döngüsü sabittir ve görev döngüsü, darbe genişliği değiştirilerek değiştirilir.
İkincisi, darbe frekansı modülasyonu (pulseFrequencyModulation, pFM olarak kısaltılır) iletim darbe genişliği, görev döngüsünü değiştirmek için anahtarlama frekansını değiştirerek sabittir.
3. Karışık modülasyon
Hem iletim darbe genişliği hem de anahtarlama frekansı sabit değildir ve her ikisi de değiştirilebilir. Yukarıdaki iki yöntemin bir karışımıdır.
Anahtar kontrol voltajı regülasyonu prensibi
K anahtarı belirli bir zaman aralığında tekrar tekrar açılıp kapatılmaktadır. K anahtarı açıldığında, giriş gücü E, yük RL'ye K anahtarı ve filtre devresi aracılığıyla sağlanır. Tüm açma süresi boyunca, E güç kaynağı yüke enerji sağlar; K anahtarı kapatıldığında, giriş gücü E enerji beslemesini keser. Giriş güç kaynağının yüke sağladığı enerjinin kesintili olduğu görülmektedir. Yüke sürekli enerji sağlamak için C2 ve D anahtarlarından oluşan devre bu fonksiyona sahiptir. Endüktans L enerji depolamak için kullanılır. Anahtar kapatıldığında, L endüktansında depolanan enerji, diyot D aracılığıyla yüke salınır, böylece yük sürekli ve kararlı enerji elde edebilir. Diyot D, yük akımını sürekli hale getirdiği için buna serbest dönüş denir. diyot. AB arasındaki ortalama voltaj EAB aşağıdaki formülle ifade edilebilir.
EAB=TON/T*E
Formülde, TON, anahtarın her seferinde açıldığı zamandır ve T, anahtarın açılıp kapanmasının görev döngüsüdür (yani, anahtarın açık kalma süresi TON ile kapalı kalma süresinin TOFF toplamı).
A ve B arasındaki voltajın ortalama değerinin, anahtarın açık kalma süresinin görev döngüsüne oranı değiştirilerek de değişeceği formülden görülebilir. Bu nedenle, yükün ve giriş güç kaynağı voltajının değişmesiyle TON ve T oranının otomatik olarak ayarlanması, çıkış voltajının V0 aynı kalmasını sağlayabilir. Zamanında TON'u ve görev döngüsü oranını değiştirmek, darbenin görev döngüsünü değiştirmek anlamına gelir. Bu yönteme "Zaman Oranı Kontrolü" (TimeRatioControl, TRC olarak kısaltılır) adı verilir.






