AC/DC-kytkimen virtalähdepiirin koostumus
AC/DC-virtasovittimen pääpiiri koostuu sähkömagneettisen häiriön tulosuodattimesta (EMI), tasasuuntaussuodatuspiiristä, tehonmuunnospiiristä, pWM-ohjainpiiristä ja ulostulon tasasuuntaussuodatuspiiristä. Apupiirejä ovat tulon yli- ja alijännitesuojapiirit, ulostulon yli- ja alijännitesuojapiirit, ulostulon ylivirtasuojapiirit, ulostulon oikosulkusuojapiirit jne.
AC-tulon tasasuuntaus- ja suodatuspiirin periaate
Salamansuojapiiri: Kun salamanisku tuottaa korkean jännitteen ja tuodaan verkkoon sähköverkon kautta, suojana käytetään piiriä, joka koostuu seuraavista: MOV1, MOV2, MOV3: F1, F2, F3, FDG1. Kun varistorin molempiin päihin syötetty jännite ylittää sen käyttöjännitteen, sen resistanssiarvo pienenee, jolloin varistoriin kuluu korkeajänniteenergiaa. Jos virta on liian suuri, F1, F2, F3 polttaa myöhemmän vaiheen suojapiirin.
Tulon suodatuspiiri: Kaksinkertaista π-tyyppistä suodatusverkkoa, joka koostuu C1:stä, L1:stä, C2:sta ja C3:sta, käytetään pääasiassa vaimentamaan tulovirtalähteen sähkömagneettista kohinaa ja häiriöitä, estämään häiriöt virtalähteen kanssa ja estämään myös suurtaajuisten häiriöiden syntymistä. itse virtalähteen aiheuttama häiriö sähköverkkoon. Kun virta kytketään päälle, C5 on ladattava. Suuren hetkellisen virran vuoksi RT1:n (termistorin) lisääminen voi tehokkaasti estää aaltovirran. RT1-vastuksen täydellisen hetkellisen energiankulutuksen vuoksi tietyn ajan kuluttua lämpötila nousee ja RT1-vastuksen arvo laskee (RT1 on negatiivinen lämpötilakerroinkomponentti). Tällä hetkellä energiankulutus on hyvin pieni, ja seuraava piiri voi toimia normaalisti.
Tasasuuntaus- ja suodatuspiiri: Kun AC-jännite on tasasuuntautunut BRG1:llä, se suodatetaan C5:llä suhteellisen puhtaan tasajännitteen saamiseksi. Jos C5:n kapasiteetti pienenee, ulostulon AC aaltoilu kasvaa.
DC-tulon suodatuspiirin periaate
1. Tulon suodatuspiiri: Kaksois-π-tyyppistä suodatusverkkoa, joka koostuu C1:stä, L1:stä ja C2:sta, käytetään pääasiassa vaimentamaan tulovirtalähteen sähkömagneettista kohinaa ja välkettä, estämään häiriöt virtalähteen kanssa ja estämään myös suurtaajuisia häiriöitä. itse virtalähteen aiheuttama häiriö sähköverkkoon. C3 ja C4 ovat turvakondensaattoreita, kun taas L2 ja L3 ovat differentiaalimuotoisia keloja.
2. R1, R2, R3, Z1, C6, Q1, Z2, R4, R5, Q2, RT1, C7 muodostavat ylijännitesuojapiirin. Käynnistyshetkellä, koska C6 ja Q2 eivät ole johtavia, virta kulkee RT1:n läpi muodostaen piirin. Kun C6:n jännite on varattu Z1:n säädetylle arvolle, Q2 johtaa. Jos myöhemmän vaiheen piirissä tapahtuu C8-vuoto tai oikosulku, RT1:n virran synnyttämä jännitehäviö kasvaa käynnistyksen hetkellä. Q1:n johtuminen aiheuttaa sen, että Q2:ssa ei ole hilajännitettä ja RT1 palaa lyhyessä ajassa loppuun myöhemmän vaiheen piirin suojaamiseksi.
AC/DC-virtasovittimen tehonmuunnospiiri
MOS-transistorin toimintaperiaate:
Yleisimmin käytetty eristetty hilakenttätransistori on MOSFET (MOSFET), joka hyödyntää toimintaansa varten sähköakustista vaikutusta puolijohteiden pinnalla. Tunnetaan myös pintakenttäefektilaitteina. Ei-johtavan hilan ansiosta tulovastusta voidaan kasvattaa huomattavasti, jopa 105 ohmiin. MOSFETit käyttävät hilalähdejännitettä muuttamaan indusoituneen varauksen määrää puolijohteen pinnalla, mikä säätelee nieluvirtaa.
Toimintaperiaate: R4, C3, R5, R6, C4, D1, D2 muodostavat puskurin ja on kytketty rinnan kytkimen MOS-transistorin kanssa, mikä vähentää kytkintransistorin jänniterasitusta ja EMI:tä ja välttää sekundaarisen rikkoutumisen. Kun kytkin Q1 on kytketty pois päältä, muuntajan ensiökää on altis tuottamaan huippujännitteitä ja -virtoja. Yhdistettynä nämä komponentit voivat absorboida tehokkaasti huippujännitteitä ja -virtoja. R3:sta mitattu huippuvirran signaali osallistuu nykyisen työjakson käyttöjakson ohjaukseen, joten se on nykyisen työjakson virtaraja. Kun R5:n jännite saavuttaa 1 V, UC3842 lakkaa toimimasta ja kytkin Q1 sammuu välittömästi.
R1:n ja Q1:n liitoskondensaattorit CGS ja CGD muodostavat RC-verkon, ja kondensaattoreiden lataus ja purkaminen vaikuttavat suoraan kytkimen kytkentänopeuteen. Jos R1 on liian pieni, se voi helposti aiheuttaa värähtelyä ja myös sähkömagneettiset häiriöt voivat olla merkittäviä; Jos R1 on liian suuri, se vähentää kytkinputken kytkentänopeutta. Z1 yleensä rajoittaa MOS-transistoreiden GS-jännitteen alle 18 V:iin, mikä suojaa MOS-transistoreita.
Q1:n hilaohjattu jännite on saha-aalto, ja mitä pidempi toimintajakso, sitä pidempi Q1:n johtavuusaika ja sitä enemmän muuntaja varastoi energiaa; Kun Q1 katkaistaan, muuntaja vapauttaa energiaa D1:n, D2:n, R5:n, R4:n ja C3:n kautta, samalla kun se saavuttaa magneettikentän nollauksen tarkoituksen, valmistautuen muuntajan seuraavaan energian varastointiin ja siirtoon. IC säätää ⑥-nastasaha-aallon toimintajaksoa lähtöjännitteen ja virtamomentin perusteella, mikä stabiloi koko koneen lähtövirran ja jännitteen.






