+86-18822802390

Зв'яжіться з нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Електронна-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Додати: Кімната 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Принцип високочастотного імпульсного джерела живлення

Apr 10, 2024

Принцип високочастотного імпульсного джерела живлення

 

Високочастотний імпульсний джерело живлення (також відомий як імпульсний випрямляч SMR) досягає високої ефективності та мініатюризації завдяки високочастотній роботі MOSFET або IGBT, причому частота перемикання зазвичай контролюється в діапазоні 50-100 кГц. В останні роки потужність комутаційного випрямляча розширюється, одинична потужність була розширена з 48 В/12,5 А, 48 В/20 А до 48 В/200 А, 48 В/400 А. високочастотне імпульсне джерело живлення є модернізованою альтернативою традиційним випрямлячам (кремнієві випрямлячі, кремнієві керовані випрямлячі). Високочастотний імпульсний джерело живлення з простим у використанні, малим розміром, високою ефективністю, стабільною роботою, детальним шаром покриття та іншими абсолютними перевагами, щоб швидко зайняти ринок. Широко використовується в галванізації, електролізі, окисленні та іншій промисловості обробки поверхні.

 

 

Принцип високочастотного імпульсного джерела живлення

Основний контур

Вхід від електромережі змінного струму, вихід постійного струму всього процесу, включаючи: 1, вхідний фільтр: його роль полягає у фільтрації наявності перешкод у мережі, але також перешкоджає машині, створеній зворотним зв’язком перешкод у загальнодоступній мережі. 2, випрямлення та фільтрація: сітковий змінний струм безпосередньо випрямляється в більш плавний постійний струм для наступного рівня трансформації. 3, інвертор: випрямлений постійний струм у високочастотний змінний струм, це основна частина високої частоти, чим вища частота, тим більший об’єм, вага та вихід джерела живлення. Чим вища частота, тим менше співвідношення об'єму, ваги та вихідної потужності.4. Випрямлення та фільтрація вихідного сигналу: відповідно до потреб навантаження забезпечте стабільне та надійне джерело живлення постійного струму.

 

Схема керування

З одного боку, візьміть зразки з виходу, порівняйте його з встановленим стандартом, а потім керуйте інвертором, змініть його частоту або ширину імпульсу для досягнення стабільного виходу, з іншого боку, відповідно до інформації, наданої тестовою ланцюгом, визначені схемою захисту та забезпечують схему керування для здійснення різноманітних захисних заходів для всієї машини.

 

Тестова схема

Окрім надання різноманітних параметрів у схемі захисту під час роботи, він також надає різноманітну інформацію про прилади для відображення.

 

Допоміжне джерело живлення

Забезпечує джерело живлення для різних вимог усіх окремих ланцюгів. Перемикання регулятора напруги керування принципом перемикання K на певний часовий інтервал неодноразово вмикається та вимикається, у перемикачі K увімкнено, вхідне джерело живлення E через перемикач K та схему фільтрації для забезпечення навантаження RL, протягом усього періоду ввімкнення, потужність подача Е на навантаження для забезпечення енергією; коли перемикач K вимкнено, вхідне джерело живлення E перерве подачу енергії. Можна побачити, що вхідне джерело живлення до навантаження для забезпечення енергією є переривчастим, щоб дозволити навантаженню отримувати безперервне енергопостачання, комутаційне регульоване джерело живлення повинно мати набір накопичувачів енергії, частина енергії буде зберігається, коли вимикач увімкнено, коли вимикач відключено, до розблокування навантаження. На малюнку схема, що складається з котушки індуктивності L, конденсатора C2 і діода D, виконує цю функцію. Індуктор L використовується для накопичення енергії, і коли перемикач відключено, енергія, що зберігається в індукторі L, передається в навантаження через діод D, так що навантаження отримує постійну та стабільну енергію, оскільки діод D робить струм навантаження безперервним, тому він називається діодом безперервності. Середнє значення напруги між AB EAB можна виразити такою формулою: EAB=TON / T * E, де TON для кожного часу ввімкнення, T для вмикання та вимкнення робочого циклу ( тобто час увімкнення TON і час вимкнення TOFF і сума). Як видно з формули, при зміні часу ввімкнення та частки робочого циклу середнє значення напруги між АБ також змінюється, отже, зі зміною навантаження та напруги джерела живлення автоматично регулюється частка TON і T зможуть зробити вихідну напругу V0 такою ж. Зміна часу ввімкнення TON і частки робочого циклу також полягає у зміні шпаруватості імпульсу, цей метод називається «контролем співвідношення часу» (TimeRatioControl, скорочено TRC).

 

60V 5A Bench Source

Послати повідомлення