+86-18822802390

Princip činnosti průmyslového frekvenčního transformátoru a spínaného zdroje

Jan 07, 2024

Princip činnosti průmyslového frekvenčního transformátoru a spínaného zdroje

 

Princip činnosti průmyslového frekvenčního transformátoru je poměrně jednoduchý, vstupní frekvencí primární cívky se střídavé napětí přeměňuje na magnetické pole, přes magnetický vodivý materiál (obvykle plech z křemíkové oceli) přenášené na sekundární cívku indukované napětí. Výstup pro kmitočet a vstupní kmitočet je stejný, napětí v souladu s počátečním stupněm cívky se otočí než redukované napětí (pokud je počet závitů sekundáru větší boost). Protože výstup transformátoru je střídavý proud a většina elektrických obvodů používaných pro stejnosměrný proud, výstupní napětí transformátoru je také třeba usměrnit, filtrovat, regulovat a další obvody, na relativně hladké a stabilní napětí pro část zátěžového obvodu. práce.


Spínaný zdroj je stále jádrem součásti transformátoru a také se řídí pravidly, že poměr napětí je roven počtu závitů. Na rozdíl od průmyslových transformátorů potřebují spínané zdroje zvýšit provozní frekvenci, to znamená potřebu změnit nízkofrekvenční střídavé napětí na vysokofrekvenční střídavé napětí, což vyžaduje další řídicí obvody. Protože obvod vyžaduje ke svému provozu stejnosměrné napájení, musí být vstupní střídavé napětí usměrněno a změněno na stejnosměrné, než může být řízeno obvodem za ním. Následuje příklad běžně používaného obvodu nabíječky mobilních telefonů pro stručné pochopení principu spínání napájení.


Vstupní 220V AC napětí po usměrnění a filtraci bude asi 310V DC napětí (tj. 220V AC napěťová špička), následuje potřeba přeměnit toto DC na vysokofrekvenční AC. Chcete-li toto napětí přeměnit na vysokofrekvenční střídavý proud, nejjednodušším způsobem je použít spínač, aby se spínač rychle odpojil a sepnul, takže stejnosměrný proud přešel do vysokorychlostního pulzního stejnosměrného napětí, realizace tohoto spínače je komponentní tranzistor. Tranzistory, včetně běžně používaných tranzistorů a elektronek s efektem pole atd., tyto dvě součástky lze použít jako elektronický spínač, tedy přes napěťovou regulaci kolíku (báze tranzistoru i hradlo efektu pole). trubice), můžete vytvořit další dva kolíky, abyste dosáhli ovládání on-off.


S přepínačem, další potřeba ovládat spínací obvod, úlohou tohoto obvodu je vydávat vysokorychlostní spínací signály pro řízení vedení spínací trubice a odpojení, tento obvod se nazývá oscilační obvod. Spínací obvod oscilátoru napájecího zdroje je rozdělen do mnoha druhů, bez ohledu na to, který z nich, úlohou je poskytovat řídicí signály do spínací trubice.


Po řízení řídicího obvodu se vstupní napětí z nízkofrekvenčního střídavého proudu na vysokofrekvenční pulzní DC napětí, vstup do transformátoru pro snížení, usměrní i napěťový výstup z transformátoru, přefiltruje na DC výstup, poskytnutých k nakládce prac. U průmyslového frekvenčního transformátoru je jiný, spínací napájecí zdroj je také více součástí obvodu detekce napětí, bude vydávat napěťový signál prostřednictvím detekce primárního řídicího obvodu transformátoru po zpětné vazbě do regulátoru, což zlepšuje spínací napájení stabilitu výstupního napětí a může mít velmi široký rozsah vstupního napětí. Takže pracovní proces spínání napájení je ve skutečnosti realizován několika procesy AC-DC, DC-AC a následně AC-DC.


Zde může být otázka, transformátor není pouze přes střídavý proud, proč lze spínaný zdroj DC transformovat i přes napětí transformátoru? Transformátor je skutečně pouze přes střídavý proud, konkrétněji je potřeba mít změnu magnetického toku, průmyslovou frekvenci střídavého proudu, protože je sinusový, a existenci kladného a záporného půltýdne, což způsobí změnu v magnetický tok. Spínaný zdroj energie se skládá ze spínacích trubic, které mění stejnosměrný proud na pulsní stejnosměrný proud, přičemž spínací trubice přecházejí z přerušení do vedení a poté z vedení do přerušení, což také vytváří změnu magnetického toku.

 

DC Regulated Lab Power Supply

Odeslat dotaz