+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 живлення

Aug 22, 2023

Принцип високочастотного живлення

 

Основний контур

Весь процес введення та виведення з мережі змінного струму, включаючи:

1. Вхідний фільтр: його функція полягає в тому, щоб відфільтрувати перешкоди, що існують в електромережі, а також перешкоджати зворотному зв’язку створених перешкод у загальнодоступній електромережі.


2. Випрямлення та фільтрація: безпосереднє випрямлення змінного струму в електромережі в більш плавне живлення постійного струму для наступного рівня трансформації.


3. Інверсія: перетворення випрямленого постійного струму у високочастотний змінний струм, який є основною частиною високочастотного. Чим вища частота, тим менше співвідношення обсягу, ваги та вихідної потужності.


4. Випрямлення та фільтрація вихідного сигналу: Забезпечте стабільне та надійне джерело живлення постійного струму відповідно до вимог навантаження.


схема керування

З одного боку, з вихідного боку беруться зразки для порівняння із встановленим стандартом, а потім інвертором керують для зміни його частоти або ширини імпульсу для досягнення стабільного виходу. З іншого боку, на основі інформації, наданої випробувальною схемою та ідентифікованої ланцюгом захисту, передбачені схеми керування для забезпечення різноманітних заходів захисту для всієї машини.


Схема виявлення

На додаток до надання різних робочих параметрів у схемі захисту також надаються різні дані приладу відображення.


Допоміжне джерело живлення

Забезпечте різні необхідні джерела живлення для всіх окремих ланцюгів. Принцип стабілізації напруги, керованої вимикачем, полягає в тому, що вимикач К багаторазово вмикається і вимикається через певний проміжок часу. Коли перемикач K увімкнено, вхідна потужність E подається на навантаження RL через перемикач K і схему фільтрації. Протягом усього періоду ввімкнення потужність E забезпечує енергією навантаження; Коли вимикач K від’єднано, вхідна потужність E перериває подачу енергії. Видно, що вхідне джерело живлення забезпечує енергією навантаження з перервами. Для того, щоб навантаження отримувало безперервне енергопостачання, джерело живлення з регульованим вимикачем повинно мати накопичувальний пристрій, який зберігає частину енергії, коли вимикач увімкнено, і передає її навантаженню, коли вимикач вимкнено. На малюнку схема, що складається з індуктивності L, конденсатора C2 і діода D, виконує цю функцію. Індуктор L використовується для накопичення енергії. Коли вимикач від’єднано, енергія, що зберігається в індукторі L, передається в навантаження через діод D, дозволяючи навантаженню отримувати постійну та стабільну енергію. Оскільки діод D підтримує постійний струм навантаження, його називають безперервним діодом. Середня напруга EAB між AB може бути представлена ​​таким рівнянням: EAB=TON/T * E, де TON — час увімкнення кожного вимикача, а T — робочий цикл вмикання/вимкнення ( тобто сума часу ввімкнення TON і часу вимкнення TOFF). З рівняння видно, що зміна співвідношення часу ввімкнення та робочого циклу також змінює середню напругу між АВ. Таким чином, автоматичне регулювання співвідношення TON і T зі змінами навантаження та напруги вхідної потужності може підтримувати вихідну напругу V0 незмінною. Зміна часу ввімкнення TON і коефіцієнта шпаруватості, також відома як зміна шпаруватості імпульсу, є методом, який називається «Контроль співвідношення часу» (TRC).

 

2 DC Bench power supply

Послати повідомлення