Yüksek frekanslı anahtarlamalı güç kaynağının prensibi ve özellikleri
Ana devre
Aşağıdakileri içeren AC güç şebekesi girişinden DC çıkışına kadar tüm süreç: 1. Giriş filtresi: İşlevi, elektrik şebekesinde mevcut olan dağınıklığı filtrelemek ve aynı zamanda makinenin ürettiği dağınıklığın genel elektrik şebekesine geri bildirimini engellemektir. . 2. Düzeltme ve filtreleme: Dönüşümün bir sonraki aşaması için AC güç şebekesini doğrudan daha yumuşak DC gücüne yönlendirin. 3. İnvertör: Düzeltilmiş DC gücünü, yüksek frekansın temel parçası olan yüksek frekanslı AC gücüne dönüştürün. Frekans ne kadar yüksek olursa hacim, ağırlık ve çıkış gücünün oranı da o kadar küçük olur. 4. Çıkış düzeltme ve filtreleme: Yük gereksinimlerine göre kararlı ve güvenilir DC güç kaynağı sağlayın.
kontrol devresi
Bir yandan, belirlenen standartlarla karşılaştırılarak çıkış ucundan numuneler alınır ve ardından kararlı çıkış elde etmek için invertörün frekansını veya darbe genişliğini değiştirecek şekilde kontrol edilir. Öte yandan, test devresinin sağladığı verilere dayanarak, koruma devresi tarafından tanımlama yapıldıktan sonra tüm makine için kontrol devresi tarafından çeşitli koruma önlemleri sağlanır.
Algılama devresi
Koruma devresinde halihazırda çalışan çeşitli parametrelerin sağlanmasına ek olarak, çeşitli gösterge cihazı verileri de sağlanır.
Yardımcı güç kaynağı
Tüm bireysel devreler için farklı güç kaynağı gereksinimleri sağlayın. Anahtar kontrollü voltaj regülasyonunun prensibi, K anahtarının belirli zaman aralıklarında tekrar tekrar açılıp kapanmasıdır. K anahtarı açıldığında, K anahtarı ve filtreleme devresi aracılığıyla RL'yi yüklemek için E giriş gücü sağlanır. Tüm açma süresi boyunca E gücü yüke enerji sağlar; K anahtarının bağlantısı kesildiğinde, giriş güç kaynağı E enerji beslemesini keser. Giriş güç kaynağının yüke aralıklı olarak enerji sağladığı görülmektedir. Yükün sürekli enerji alabilmesi için anahtar stabilize güç kaynağının, anahtar açıldığında enerjinin bir kısmını depolayan ve anahtar kapatıldığında bunu yüke bırakan bir enerji depolama cihazına sahip olması gerekir. Diyagramda L indüktörü, C2 kondansatörü ve D diyotundan oluşan devre bu fonksiyona sahiptir. Endüktans L enerji depolamak için kullanılır. Anahtar kapatıldığında L endüktansında depolanan enerji D diyotu üzerinden yüke salınarak yükün sürekli ve kararlı enerji alması sağlanır. D diyotu yük akımını sürekli tuttuğu için buna serbest diyot denir. AB arasındaki ortalama voltaj EAB şu şekilde ifade edilebilir: EAB=TON/T * E, burada TON anahtarın her seferinde açıldığı süredir ve T anahtarın görev döngüsüdür (yani toplam açılma zamanı TON ve kapanma zamanı TOFF). Denklemden görülebileceği gibi, anahtarlama süresinin görev döngüsüne oranının değiştirilmesi AB arasındaki ortalama voltajı da değiştirir, bu nedenle TON ve T oranının yük ve giriş güç kaynağı voltajındaki değişikliklerle otomatik olarak ayarlanması çıkışı koruyabilir gerilim V0 değişmedi. Açık zamanlı TON ve görev döngüsü oranının değiştirilmesi, yani darbeli görev döngüsünün değiştirilmesi, "Zaman Oranı Kontrolü" (TRC) adı verilen bir yöntemdir.






