+86-18822802390

Složení napájecího obvodu přepínače AC/DC

Aug 23, 2023

Složení napájecího obvodu přepínače AC/DC

 

Hlavní obvod AC/DC napájecího adaptéru se skládá ze vstupního filtru elektromagnetického rušení (EMI), usměrňovacího filtračního obvodu, obvodu pro konverzi napájení, obvodu regulátoru pWM a výstupního usměrňovacího filtračního obvodu. Mezi pomocné obvody patří obvody vstupní přepěťové a podpěťové ochrany, výstupní obvody přepěťové a podpěťové ochrany, výstupní obvody nadproudové ochrany, výstupní obvody ochrany proti zkratu atd.


Princip usměrňovacího a filtračního obvodu AC vstupu

Obvod ochrany před bleskem: Při úderu blesku, který generuje vysoké napětí a je zaveden do napájecího zdroje přes elektrickou síť, se k ochraně použije obvod složený z MOV1, MOV2, MOV3: F1, F2, F3, FDG1. Když napětí přivedené na oba konce varistoru překročí jeho pracovní napětí, hodnota jeho odporu se sníží, což způsobí, že se na varistor spotřebovává vysokonapěťová energie. Pokud je proud příliš velký, F1, F2, F3 spálí ochranný obvod pozdějšího stupně.


Vstupní filtrační obvod: Duální filtrační síť typu π složená z C1, L1, C2 a C3 se používá hlavně k potlačení elektromagnetického šumu a rušivých signálů vstupního napájecího zdroje, k zabránění rušení s napájecím zdrojem a také k zamezení vysokofrekvenčního rušení. generované samotným napájecím zdrojem z rušení elektrické sítě. Po zapnutí napájení je třeba C5 nabít. Díky vysokému okamžitému proudu lze přidáním RT1 (termistoru) účinně zabránit rázovému proudu. Díky úplné okamžité spotřebě energie na rezistoru RT1 po určité době dojde ke zvýšení teploty a snížení hodnoty odporu RT1 (RT1 je složka záporného teplotního koeficientu). V tomto okamžiku je spotřeba energie velmi malá a následný okruh může fungovat normálně.


Usměrňovací a filtrační obvod: Poté, co je střídavé napětí usměrněno pomocí BRG1, je filtrováno pomocí C5, aby se získalo relativně čisté stejnosměrné napětí. Pokud se kapacita C5 sníží, výstupní AC zvlnění se zvýší.


Princip stejnosměrného vstupního filtračního obvodu

1. Vstupní filtrační obvod: Duální filtrační síť typu π složená z C1, L1 a C2 se používá hlavně k potlačení elektromagnetického šumu a rušivých signálů vstupního napájecího zdroje, k zabránění rušení napájecího zdroje a také k zamezení vysokofrekvenčního rušení. generované samotným napájecím zdrojem z rušení elektrické sítě. C3 a C4 jsou bezpečnostní kondenzátory, zatímco L2 a L3 jsou induktory v diferenciálním režimu.


2. R1, R2, R3, Z1, C6, Q1, Z2, R4, R5, Q2, RT1, C7 tvoří obvod proti přepětí. V okamžiku spuštění, kvůli přítomnosti nevodivých C6 a Q2, proud protéká přes RT1 a tvoří obvod. Když je napětí na C6 nabito na regulovanou hodnotu Z1, Q2 vede. Pokud dojde k úniku nebo zkratu C8 v obvodu pozdějšího stupně, úbytek napětí generovaný proudem na RT1 se v okamžiku spuštění zvýší. Vedení Q1 způsobí, že Q2 nemá žádné hradlové napětí a RT1 se v krátké době spálí, aby byl chráněn obvod pozdějšího stupně.


Obvod pro konverzi napájení AC/DC napájecího adaptéru


Princip činnosti MOS tranzistoru:

Nejpoužívanějším tranzistorem s izolovaným hradlem s efektem pole je MOSFET (MOSFET), který k provozu využívá elektroakustický efekt na povrchu polovodičů. Také známý jako zařízení s povrchovým polem. Díky nevodivému hradlu lze vstupní odpor značně zvýšit až na 105 ohmů. MOSFETy používají hradlové zdrojové napětí ke změně množství indukovaného náboje na povrchu polovodiče, čímž řídí odběrový proud.

 

Pracovní princip: R4, C3, R5, R6, C4, D1, D2 tvoří vyrovnávací paměť a jsou zapojeny paralelně se spínacím MOS tranzistorem, snižují napěťové namáhání a EMI spínacího tranzistoru a zabraňují sekundárnímu průrazu. Když je spínač Q1 vypnutý, primární cívka transformátoru je náchylná ke generování špičkových napětí a proudů. Tyto komponenty, pokud jsou kombinovány, mohou účinně absorbovat špičková napětí a proudy. Špičkový proudový signál měřený z R3 se účastní řízení pracovního cyklu aktuálního pracovního cyklu, proto je proudovým limitem aktuálního pracovního cyklu. Když napětí na R5 dosáhne 1V, UC3842 přestane fungovat a spínač Q1 se okamžitě vypne.


Přechodové kondenzátory CGS a CGD v R1 a Q1 tvoří RC síť a nabíjení a vybíjení kondenzátorů přímo ovlivňuje rychlost spínání spínače. Pokud je R1 příliš malý, může snadno způsobit oscilaci a elektromagnetické rušení může být také významné; Pokud je R1 příliš velké, sníží se rychlost spínání spínací trubice. Z1 obvykle omezuje GS napětí MOS tranzistorů pod 18V, čímž chrání MOS tranzistory.


Napětí řízené hradlem Q1 je pilová vlna a čím delší je pracovní cyklus, tím delší je doba vedení Q1 a tím více energie je uloženo v transformátoru; Když je Q1 odpojeno, transformátor uvolňuje energii přes D1, D2, R5, R4 a C3, přičemž také dosáhne účelu resetování magnetického pole, čímž se připraví na další skladování energie a přenos transformátoru. IC upravuje pracovní cyklus ⑥ kolíkové pilové vlny na základě výstupního napětí a momentu proudu, čímž stabilizuje výstupní proud a napětí celého stroje.

 

Switching Adjustable DC Power Supply

Odeslat dotaz