Uusien hakkuriteholähteiden käyttö
2000-luvulle tehoelektroniikan tekniikan jatkuvan kehityksen myötä korkeataajuinen kytkentävirtalähde, jolla on korkea hyötysuhde, korkea suorituskyky, keveys, pieni koko, sai yhä laajemmin laajenevissa tilanteissa myös yhä laajemman käyttöalueen, DC-kytkentäsäädeltyä teholähdettä käytetään yhä laajemmin. Joissakin teollisissa sovelluksissa on tarjottava AC- ja DC-jännite- ja virtalähteitä, ja se vaatii laajan valikoiman sääntelyä, aaltoilu on pieni. Jos käytät useampaa kuin yhtä toimintoa virtalähdelaitteita, tilavuus ja paino kasvavat paljon, ei taloudellisia, eivätkä täytä työn vaatimuksia. Siksi yrityksemme on erikoistunut teholähderatkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen.
Tämä virtalähdejärjestelmä käyttää kytkentävirtalähdetekniikkaa ja digitaalista ohjausohjelmaa, sitä voidaan käyttää AC-jännitelähteenä, tasajännitelähteenä, vaihtovirtalähteenä ja tasavirtalähteenä, lähdön säätöalue on 1–25{4}}V. jännitelähde, säätöalue on 1-30A virtalähteenä, työtaajuus on 0-400Hz, lähtö voidaan valita.
Pääpiirin rakenne
Virtalähteen pääpiiri on jaettu kahteen osaan, yläosa on jännitelähdeosa, alaosa on virtalähdeosa, jokainen osa ottaa kaksivaiheisen rakenteen, AC-tulo tasasuunnetaan ja suodatetaan ja sitten muunnetaan ensin DC/DC:hen ja sitten ulos invertterin kautta. DC/DC käyttää puolisiltapiiriä vakaan tasavirtaväyläjännitteen aikaansaamiseksi ja tulo- ja lähtöasteiden eristämiseksi. Invertteriosassa käytetään perinteistä täyden sillan invertteripiiriä, joka soveltuu suuriin tehosovelluksiin. Lähtö suodatetaan kaksivaiheisella LC-suodattimella suurtaajuisten väreilyjen poistamiseksi.Lc1, Lc2 ja Lc3 ovat yleisiä vaimentimia. Jännitelähteen etu- ja takaportaiden suurtaajuinen kytkentätoiminta voi helposti aiheuttaa molemminpuolisia häiriöitä kahden portaan välille, mikä on erityisen ilmeistä, kun väylän jännite on suhteellisen korkea. Siksi yhteismoodivaimennin Lc1 on kytketty sarjaan näiden kahden vaiheen väliin keskinäisten häiriöiden eristämiseksi, ja Lc2 ja Lc3 on kytketty lähtöliittimen ja kuorman väliin, jotka ovat samanlaisia kuin Lc1, ja niitä käytetään estämään suurtaajuutta. yhteismoodikomponentti kuorman kautta. Erona on, että jännitelähde ottaa käyttöön täyssiltatasasuuntauksen DC/DC-etuvaiheessa, ja virtalähde ottaa käyttöön täyden aallon tasasuuntauksen.
Invertterin tulovirta ei kuitenkaan ole todellista tasavirtaa DC-komponentin lisäksi, vaan se sisältää myös kaksinkertaisen AC-komponentin ja suurtaajuuskomponentin lähtötaajuuden. Koska virranlähde lähtövirta on suurin, nämä korkeataajuiset komponentit ovat erittäin suuria, ne on liitettävä väylään suuren korkeataajuisen aaltoiluvirran aikaansaamiseksi, joten kun yrität lisätä elektrolyyttistä kapasitanssia, tulisi käyttää enemmän korkea- ylivoimaisen kapasitanssin taajuus. Ei vain pysty täyttämään takaosan korkeataajuisen aaltoiluvirran vaatimuksia, vaan myös vähentämään takaosan korkeataajuisten komponenttien vaikutusta etulavaan.






