Populárně vědecké poznatky o spínaných zdrojích
Prostřednictvím obvodu je spínací trubice ovládána tak, aby se zapínala a vypínala vysokorychlostní. Stejnosměrný proud se přemění na vysokofrekvenční střídavý proud a přivede se do transformátoru k transformaci, čímž se generuje jedna nebo více potřebných skupin napětí!
Spínaný zdroj lze zhruba rozdělit na dva typy: izolovaný a neizolovaný. Izolovaný typ musí mít spínací transformátor, ale neizolovaný typ jej nutně mít nemusí.
Princip činnosti spínaného zdroje je:
1. Vstup střídavého proudu je usměrněn a filtrován na stejnosměrný;
2. Ovládejte spínací trubici vysokofrekvenčním signálem PWM (pulzní šířková modulace) a přidejte tento stejnosměrný proud k primární části spínacího transformátoru;
3. Sekundár spínacího transformátoru indukuje vysokofrekvenční napětí, které je přiváděno do zátěže prostřednictvím usměrnění a filtrace;
4. Výstupní část je přiváděna zpět do řídicího obvodu přes určitý obvod pro řízení poměru výkonu PWM, aby se dosáhlo účelu stabilního výkonu. Při vstupu střídavého proudu obvykle prochází něco jako proudová smyčka, aby se odfiltrovalo rušení ve vypnuté síti, a zároveň se odfiltruje rušení napájecího zdroje v rozvodné síti;
Při stejném výkonu platí, že čím vyšší spínací frekvence, tím menší objem spínacího transformátoru, ale vyšší požadavky na spínací elektronku;
Sekundár spínacího transformátoru může mít více vinutí nebo jedno vinutí má více odboček pro získání požadovaného výkonu;
Obecně by měly být přidány některé ochranné obvody, jako je ochrana proti chodu naprázdno a ochrana proti zkratu, jinak může dojít ke spálení spínaného zdroje.
Populárně vědecké poznatky o spínaných zdrojích
Hlavní komponenty ATX zdroje
Obvod filtru EMI: Hlavní funkcí obvodu filtru EMI je odfiltrovat rušení vysokofrekvenčních pulzů externí napájecí sítě do napájecího zdroje a současně snížit elektromagnetické rušení samotného spínaného napájecího zdroje do vnějšího světa. Obecně jsou v napájecím zdroji * * dvoupólové filtrační obvody EMI. Existují tisíce high-tech (AC-DC, DC-DC, DC-AC) vysokofrekvenčních spínaných napájecích zdrojů a modulárních napájecích zdrojů.
Obvod EMI: zásuvka střídavého napájení je svařena s obvodem **EMI výkonového filtru, což je nezávislá obvodová deska a * * skupina obvodů po vstupu střídavého napájení. Tato dolnopropustná síť sestávající z tlumivky a kondenzátoru dokáže odfiltrovat vysokofrekvenční rušivé a soufázové rušivé signály na elektrickém vedení a zároveň odstínit rušivé signály uvnitř napájecího zdroje, čímž tvoří antielektromagnetický kmen napájení.
První linie obrany.
Sekundární obvod EMI: poté, co napájení ze sítě vstoupí do napájecí desky, nejprve prochází napájecí pojistkou, poté prochází * * kanálovým obvodem EMI složeným z induktoru a kondenzátoru, aby plně odfiltroval vysokofrekvenční rušení, a poté prochází proudem -omezovací odpor pro vstup do vysokonapěťového usměrňovacího filtračního obvodu. Pojistka se může spálit, když je napájecí zdroj příliš vysoký nebo jsou součásti zkratovány, aby byly chráněny vnitřní součásti napájecího zdroje. Rezistor omezující proud obsahuje komponenty z oxidu kovu, které mohou omezit okamžitý velký proud a snížit proudový dopad napájecího zdroje na vnitřní komponenty.
Můstkový usměrňovač a vysokonapěťová filtrace: komerční výkon filtrovaný EMI se po úplném usměrnění můstku a filtraci kondenzátoru přemění na vysokonapěťový stejnosměrný proud. V současné době existují dva způsoby, jak převést střídavý proud na vstupním konci na pulzní stejnosměrný proud. Jedním je sbalit čtyři diody dohromady do úplného můstku a druhým je vytvořit obvod můstkového usměrňovače se čtyřmi diskrétními diodami, což má stejný účinek a stejný účinek.
Obecně řečeno, blízko celého můstku by měly být dvě nebo více vysokých soudečkovitých součástek, tedy vysokonapěťových elektrolytických kondenzátorů, které se používají k odfiltrování střídavých složek pulzujícího stejnosměrného proudu a výstupu relativně stabilního stejnosměrného proudu. Použití vysokonapěťového elektrolytického kondenzátoru úzce souvisí s návrhem spínacího obvodu a jeho kapacita je v minulosti často středem zájmu hodnocení napájecího zdroje, ale ve skutečnosti jeho kapacita nemá nic společného s napájecím zdrojem, ale zvýšením jeho kapacity. kapacita sníží zvlnění rušení napájecího zdroje a zlepší aktuální výstupní kvalitu napájecího zdroje.






