Yük testi ve anahtarlama güç kaynağı çalışma prensibi
İlk olarak, AC güç şebekesi girişinden gelen ana devre, tüm sürecin DC çıkışı: 1, giriş filtresi: rolü, ızgara karmaşasının varlığını filtrelemek, aynı zamanda makinenin halka geri bildirimi tarafından oluşturulan dağınıklığı engellemektir. Kafes. 2, düzeltme ve filtreleme: şebeke AC güç kaynağı, bir sonraki dönüşüm için doğrudan daha yumuşak bir DC'ye doğrultulur. 3, invertör: yüksek frekanslı Anahtarlama güç kaynağının çekirdek kısmı olan yüksek frekanslı AC'ye doğrultulmuş DC, çekirdek kısımdır, okulun frekansı, hacmi, ağırlığı ve çıkış gücü oranı ne kadar yüksek olursa 4, çıkış doğrultucusu ve filtreleme: istikrarlı ve güvenilir bir DC güç kaynağı sağlamak için yükün ihtiyaçlarına göre.
İkincisi, kontrol devresi, bir yandan, belirlenen standartla karşılaştırdıktan sonra çıkıştan numune alır ve ardından invertörü kontrol etmeye gider, frekansını veya darbe genişliğini değiştirir, diğer yandan, kararlı çıkış elde etmek için, buna göre Koruma devresi tarafından tanımlanan test devresi tarafından sağlanan veriler, çeşitli koruyucu önlemlerin uygulanması için makine üzerindeki kontrol devrelerini sağlar.
Üçüncüsü, test devresi koruma devresi sağlamanın yanı sıra çeşitli parametrelerde çalışır, fakat aynı zamanda çeşitli gösterge ölçüm verilerini de sağlar.
Dördüncüsü, tek devreli bir güç kaynağının tüm farklı gereksinimlerini sağlayan yardımcı güç kaynağı. Anahtarlama kontrol voltajı regülatörü prensip anahtarı K belirli bir zaman aralığına kadar tekrar tekrar açılıp kapatılır, anahtar K'da, giriş güç kaynağı E, anahtar K aracılığıyla ve yük RL'ye sağlanan filtreleme devresi boyunca, tüm açma süresi boyunca, güç enerji sağlamak için yüke E sağlayın; K anahtarı kapatıldığında, giriş güç kaynağı E enerji tedarikini kesecektir. Görülebileceği gibi, enerji sağlamak için yüke giriş güç kaynağı kesintilidir, yükün sürekli enerji beslemesi alabilmesini sağlamak için, anahtarlamayla ayarlanan güç kaynağının bir dizi enerji depolama cihazına sahip olması gerekir, enerjinin bir kısmı anahtar açıldığında, anahtarın bağlantısı kesildiğinde yük serbest bırakma cihazına kaydedilir. Şekilde L indüktörü, C2 kondansatörü ve D diyotundan oluşan devre bu fonksiyona sahiptir. L indüktörü enerji depolamak için kullanılır ve anahtar bağlantısı kesildiğinde, L indüktöründe depolanan enerji D diyotu aracılığıyla yüke salınır, böylece yük sürekli ve kararlı enerji alır, çünkü D diyotu yük akımını sürekli hale getirir, böylece buna süreklilik diyotu denir. AB EAB arasındaki voltajın ortalama değeri aşağıdaki formülle ifade edilebilir: burada TON her seferinde açılan anahtardır, T çalışma çevrimindeki anahtarı açan ve kapatandır (yani açma zamanı TON ve kapatma zamanı TOFF ve zamanın toplamı). Formülden görülebileceği gibi, anahtarlama zamanını ve çalışma döngüsünün oranını değiştirin, AB arasındaki voltajın ortalama değeri de değişti, bu nedenle yük ve giriş güç kaynağı voltajı değiştikçe oran otomatik olarak ayarlanır. TON ve T, çıkış gerilimini V0 aynı tutabilecektir. Açık kalma süresi TON'unu ve çalışma döngüsü oranını değiştirmek aynı zamanda darbenin görev döngüsünü de değiştirmek anlamına gelir; bu yönteme "zaman oranı kontrolü" (TimeRatioControl, TRC olarak kısaltılır) denir.






