Suurtaajuinen kytkentävirtalähdepiirin pääpiiri
Toisaalta korkeataajuinen kytkentävirtalähdepiiri ottaa näytteitä lähtöpäästä, vertaa sitä asetettuun standardiin ja ohjaa sitten invertteriä muuttamaan taajuutta tai pulssin leveyttä lähdön vakauden saavuttamiseksi. Toisaalta testipiirin antamien tietojen perusteella Suojauspiirin tunnistus, joka tarjoaa ohjauspiirejä erilaisten suojatoimenpiteiden toteuttamiseksi koko koneelle.
Suurtaajuinen kytkentävirtalähdepiirin pääpiiri
Koko prosessi AC-verkkotulosta DC-lähtöön sisältää:
1. Tulosuodatin: Sen tehtävänä on suodattaa sähköverkossa olevaa sotkua ja myös estää koneen tuottaman sotkun syöttämisen takaisin yleiseen sähköverkkoon.
2. Tasasuuntaus ja suodatus: tasasuuntaa verkon vaihtovirta suoraan tasaisemmaksi tasavirraksi seuraavan tason muuntamista varten.
3. Invertteri: Muunna tasasuuntainen tasavirta suurtaajuiseksi vaihtovirraksi. Tämä on korkeataajuisen kytkentävirtalähteen ydinosa. Mitä suurempi taajuus, sitä pienempi tilavuuden, painon ja lähtötehon suhde.
4. Ulostulon tasaus ja suodatus: Tarjoa vakaa ja luotettava tasavirtalähde kuormitustarpeiden mukaan.
Korkeataajuinen kytkentävirtalähdepiirin modulaatio
1. Pulssin leveysmodulaatiolla (pulseWidthModulation, lyhennetty pWM) on jatkuva kytkentäjakso ja se muuttaa toimintajaksoa muuttamalla pulssin leveyttä.
2. Pulssitaajuusmodulaatiolla (lyhennettynä pFM) on vakiopulssin leveys ja se muuttaa toimintajaksoa muuttamalla kytkentätoimintataajuutta.
3. Sekoitus ja modulointi
Sekä johtavuuspulssin leveys että kytkennän toimintataajuus eivät ole kiinteitä ja niitä voidaan muuttaa keskenään. Se on sekoitus kahdesta edellä mainitusta menetelmästä.
Kytkimen ohjausjännitteen stabilointiperiaate
Kytkin K kytketään päälle ja pois toistuvasti tietyin aikavälein. Kun kytkin K on kytketty päälle, syöttöteho E syötetään RL:n kuormitukseen kytkimen K ja suodatinpiirin kautta. Koko päällekytkentäjakson ajan teho E antaa energiaa kuormalle; Kun kytkin K on kytketty pois päältä, virransyöttö E katkaisee virransyötön. Voidaan nähdä, että syöttöjännite syöttää kuormaan energiaa ajoittain. Jatkuvan energiansyötön tarjoamiseksi kuormalle kytkimistä C2 ja D koostuvassa piirissä on tämä toiminto. Induktoria L käytetään energian varastointiin. Kun kytkin kytketään pois päältä, kelaan L varastoitunut energia vapautetaan kuormaan diodin D kautta, jolloin kuorma saa jatkuvaa ja vakaata energiaa. Koska diodi D tekee kuormitusvirran jatkuvaksi, sitä kutsutaan vapaakierrokseksi. diodi. Keskimääräinen jännite EAB välillä AB voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla
EAB=TON/T*E
Kaavassa TON on aika, jolloin kytkin kytketään päälle joka kerta, ja T on kytkimen toimintajakso päälle ja pois päältä (eli päällekytkentäajan TON ja poiskytkentäajan TOFF summa).
Kaavasta voidaan nähdä, että kun päällekytkentäajan ja työjakson suhdetta muutetaan, muuttuu myös AB:n välisen jännitteen keskiarvo. Siksi TON- ja T-suhteen automaattinen säätäminen kuorman ja syöttöjännitelähteen jännitteen muuttuessa voi saada lähtöjännitteen V0 pysymään samana. On-time TONin ja käyttösuhteen muuttaminen tarkoittaa pulssin käyttöjakson muuttamista. Tätä menetelmää kutsutaan "Time Ratio Controliksi" (TimeRatioControl, lyhenne TRC).






