+86-18822802390

Yüksek frekanslı anahtarlamalı güç kaynağı ünitesinin ana devresi

Jan 06, 2024

Yüksek frekanslı anahtarlamalı güç kaynağı ünitesinin ana devresi

 

Yüksek frekanslı anahtarlamalı güç kaynağı devresi, bir yandan, belirlenen standartla karşılaştırarak çıkıştan örnekleme yapar ve ardından invertörü kontrol etmeye gider, frekansını veya darbe genişliğini değiştirir, diğer yandan çıkış kararlılığını elde eder, Test devresi tarafından sağlanan bilgilere göre, koruma devresi tarafından belirlenecek ve tüm makinenin kontrol devresinin çeşitli koruyucu önlemler almasını sağlayacaktır.


Yüksek frekanslı anahtarlama güç kaynağı devresi ana devresi


AC şebeke girişinden, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm sürecin DC çıkışı:
1, giriş filtresi: rolü, elektrik şebekesi dağınıklığının varlığını filtrelemek, aynı zamanda makinenin oluşturduğu dağınıklığın genel elektrik şebekesine geri bildirimini engellemektir.


2, düzeltme ve filtreleme: şebeke AC güç kaynağı, bir sonraki dönüşüm seviyesi için doğrudan daha yumuşak bir DC gücüne yönlendirilir.


3, invertör: yüksek frekanslı anahtarlama güç kaynağının temel parçası olan yüksek frekanslı alternatif akıma doğrultulmuş DC, frekans, hacim, ağırlık ve çıkış gücü oranı ne kadar yüksek olursa o kadar küçüktür.


4, çıkış düzeltme ve filtreleme: kararlı ve güvenilir bir DC güç kaynağı sağlamak için yük ihtiyaçlarına göre.


Yüksek frekanslı anahtarlamalı güç kaynağı devre modülasyonu
İlk olarak, darbe genişliği değiştirilerek görev döngüsünü değiştirmek suretiyle darbe genişliği modülasyonu (pulseWidthModulation, pWM olarak kısaltılır) anahtarlama periyodu sabittir.


İkincisi, darbe frekans modülasyonu (darbe Frekans Modülasyonu, pFM olarak kısaltılır) iletim darbe genişliği, görev döngüsünü değiştirmek için anahtarlama frekansını değiştirerek sabittir.

Hibrit modülasyon
Darbe genişliği ve anahtarlama frekansı sabit değildir, her biri yolu değiştirebilir, yukarıdaki iki yolun bir karışımıdır.


Anahtarlama kontrol voltajı regülatör prensibi
K anahtarını belirli bir zaman aralığına kadar tekrar tekrar açıp kapatın, K anahtarında, K anahtarı ve filtre devresi aracılığıyla giriş güç kaynağı E, yükü RL sağlamak için, tüm anahtar açık periyodunda, yüke E güç kaynağını sağlayın. enerji sağlamak; K anahtarı kapatıldığında, giriş güç kaynağı E enerji tedarikini kesecektir. Yüke enerji sağlamak için giriş güç kaynağının kesintili olduğu, yükün sürekli enerji beslemesi alabilmesini sağlamak için C2 ve D devresinin anahtarının bu fonksiyona sahip olduğu görülmektedir. L indüktörü enerji depolamak için kullanılır ve anahtar bağlantısı kesildiğinde, L indüktöründe depolanan enerji D diyotu aracılığıyla yüke salınır, böylece yüke sürekli ve kararlı enerji sağlanır, çünkü D diyotu yük akımı sürekli olduğundan süreklilik diyotu olarak adlandırılır. AB arasındaki EAB voltajının ortalama değeri aşağıdaki denklemle ifade edilebilir

EAB=TON/T*E

Burada her açılış zamanı için TON, çalışma döngüsünün açılması ve kapatılması için T (yani açılış zamanı TON ve kapanma zamanı TOFF 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.

 

regulated Bench Source

Soruşturma göndermek