Як правильно визначити переваги і недоліки комунікаційного імпульсного джерела живлення
Силові пристрої
Продукція орієнтовно розвитку віку. Ми знаємо, що потужний кремнієвий випрямляч і тиристор з'явилися в 1960-х роках; виробництво потужних інверторних тиристорів, гігантських силових транзисторів (GTR) і затворних тиристорів (GTO) у 1970-х роках; трубки з ефектом силового поля (MOSFET) з'явилися в 1980-х роках; Біполярний транзистор з ізольованим затвором (IGBT) - це пристрій, який з'явився в 1990-х роках. Апарат 1990-х рр. Слід зазначити, що трубка з ефектом силового поля завдяки однополярній полісубпровідності значно скорочує час перемикання, тому легко досягти частоти перемикання 1 МГц. Проте трубка з ефектом силового поля для покращення напруги блокування пристрою повинна бути розширена область дрейфу пристрою, в результаті чого внутрішній опір пристрою швидко зростає, падіння напруги в стані пропускання пристрою збільшується, втрати в стані пропускання збільшуються. Біполярний транзистор з ізольованим затвором за структурою подібний до силової польової трубки, відмінність полягає в тому, що біполярний транзистор із ізольованим затвором знаходиться в N-канальній силовій польовій трубці N + підкладка (сток) на додаванні P + підкладки (ізольована колектор біполярного транзистора з затвором), ця точка вдосконалення робить біполярний транзистор з ізольованим затвором ряд видатних переваг: пряме зміщення, високий вхідний опір, низький опір увімкнення. Висока витримувана напруга, велика безпечна робоча зона та висока швидкість перемикання.
Перегляд комплекту живлення також може бути простим способом визначити переваги та недоліки комунікаційного джерела живлення. Серцевина трубки безпосередньо припаяна до підкладки, що може покращити ефективність розсіювання тепла та зменшити паразитну індуктивність, ємність і термічний опір. Не приварений безпосередньо до основи виробу, він гірший.
Технологія комунікаційного джерела живлення належить до технології силової електроніки, яка використовує перетворювач потужності для перетворення потужності, і тому її легко зробити висновок за типом пристрою живлення
Принцип схеми
1. Перевірити, чи використовується технологія жорсткого чи м’якого перемикання. Різні види буферних схем без споживання, що складаються з пасивних компонентів LC і діодів швидкого відновлення, змінюють процес перемикання комутаційної трубки, так що зміна напруги перемикання та струму не є різкою (тобто жорстке перемикання), а повільною зміною (тобто м’яке перемикання ), таким чином значно зменшуючи втрати на перемикання силового пристрою, збільшуючи частоту перемикання системи, зменшуючи розмір і вагу перетворювача, зменшуючи вихідну пульсацію системи, і можна подолати зміну чутливості комутаційної схеми до параметрів паразитного розподілу, зменшити шум перемикання системи, розширити смугу частот системи, покращити динамічні характеристики системи.
2. Залежить від того, чи використовується регулювання частоти (PFM) або регулювання постійної частоти (PWM). Регулювання постійної частоти (також відоме як керування зсувом фази) краще за регулювання частоти. Метод керування постійною частотою (також відоме як керування зсувом фази) є кращим за метод керування інвертором. Схема повного мостового перетворювача з керуванням фазовим зсувом поєднує в собі переваги технології регулювання постійної частоти та технології м’якого перемикання для досягнення постійного керування частотою в широкому діапазоні та плавного регулювання вихідної напруги або струму в широкому діапазоні. або безступінчасте регулювання струму в широкому діапазоні та реалізувати перетворення струму перемикання нульової напруги в момент перетворення струму пристрою живлення.
3. Технологія корекції коефіцієнта потужності може пригнічувати гармонійний струм на стороні мережі та зменшувати реактивну потужність, щоб покращити коефіцієнт потужності та в той же час зменшити шум і забруднення, створені високими гармоніками джерела живлення, щоб досягти енергозбереження. У той же час, це зменшує шум і забруднення, створювані високими гармоніками джерела живлення, і досягає мети енергозбереження.
4. Вирівнювання струму навантаження є ключовою технологією, яка дозволяє зменшити вихідний дисбаланс модуля та машини, а також робить систему надлишковою та стійкою до відмов, що легко сформувати систему живлення зв’язку великої ємності. У систему живлення зв'язку великої ємності. В даний час в основному існують метод вирівнювання спаду (провисання), метод вирівнювання головного-підлеглого набору, метод середнього струму та метод вирівнювання середнього струму. Поточний середній струм метод середнього струму, метод зовнішнього контролера зовнішнього контролера середнього струму, максимальний Максимальний струм автоматично є методом найвищого струму. Метод автоматичного вирівнювання максимального струму може досягти як автоматичного вирівнювання силового модуля, так і резервування силового модуля, вихід і збільшення силового модуля не впливають на нормальну роботу системи, розрив шини вирівнювання, коротке замикання та пошкодження модуля не впливатимуть нормальна робота інших модулів системи. Розрив або коротке замикання шини вирівнювання і пошкодження модуля не вплине на нормальну роботу інших модулів системи.





