Princip a vlastnosti vysokofrekvenčního spínaného zdroje
Hlavní okruh
Celý proces od vstupu střídavého napájení do stejnosměrného proudu, včetně: 1. Vstupního filtru: Jeho funkcí je odfiltrovat nepořádek existující v elektrické síti a zároveň bránit zpětné vazbě nepořádku generovaného strojem do veřejné elektrické sítě. . 2. Usměrnění a filtrování: Přímo usměrněte střídavou elektrickou síť na hladší stejnosměrný proud pro další fázi konverze. 3. Invertor: Přeměňte usměrněný stejnosměrný proud na vysokofrekvenční střídavý proud, který je hlavní součástí vysoké frekvence. Čím vyšší frekvence, tím menší je poměr objemu, hmotnosti a výstupního výkonu. 4. Usměrnění a filtrace výstupu: Zajistěte stabilní a spolehlivé stejnosměrné napájení podle požadavků na zatížení.
řídicí obvod
Na jedné straně jsou odebírány vzorky z výstupního konce, porovnávány s nastavenými normami a poté je střídač řízen tak, aby změnil svou frekvenci nebo šířku pulzu pro dosažení stabilního výkonu. Na druhé straně, na základě dat poskytnutých testovacím obvodem, jsou po identifikaci ochranným obvodem zajištěna různá ochranná opatření řídicím obvodem pro celý stroj.
Detekční obvod
Kromě poskytování různých parametrů, které aktuálně běží v ochranném obvodu, poskytuje také různá zobrazení přístrojových dat.
Pomocné napájení
Zajistěte různé požadavky na napájení pro všechny jednotlivé okruhy. Princip spínačem řízené regulace napětí spočívá v tom, že spínač K se opakovaně zapíná a vypíná v určitých časových intervalech. Když je spínač K zapnutý, je k dispozici vstupní napájení E pro zatížení RL přes spínač K a filtrační obvod. Během celé doby zapnutí dodává výkon E energii do zátěže; Při rozpojení spínače K přeruší vstupní napájecí zdroj E dodávku energie. Je vidět, že vstupní napájecí zdroj dodává energii zátěži přerušovaně. Aby mohla zátěž přijímat nepřetržitou dodávku energie, musí mít vypínač stabilizovaný napájecí zdroj zařízení pro uchovávání energie, které ukládá část energie, když je vypínač zapnutý, a uvolňuje ji do zátěže, když je vypínač vypnutý. Ve schématu má tuto funkci obvod složený z induktoru L, kondenzátoru C2 a diody D. Indukčnost L slouží k ukládání energie. Když je spínač vypnutý, energie uložená v indukčnosti L je uvolněna do zátěže přes diodu D, což umožňuje zátěži přijímat nepřetržitou a stabilní energii. Protože dioda D udržuje zatěžovací proud nepřetržitý, nazývá se dioda s volnoběhem. Průměrné napětí EAB mezi AB lze vyjádřit následovně: EAB=TON/T * E, kde TON je čas, kdy je spínač pokaždé sepnut, a T je pracovní cyklus spínače (tj. součet času zapnutí TON a času vypnutí TOFF). Jak je vidět z rovnice, změna poměru doby zapnutí k pracovnímu cyklu také změní průměrné napětí mezi AB, takže automatické nastavení poměru TON a T se změnami zátěže a vstupního napájecího napětí může zachovat výstup napětí V0 nezměněno. Změna poměru TON a pracovního cyklu v době zapnutí, tedy změna pulzního pracovního cyklu, je metoda nazývaná "Time Ratio Control" (TRC).






