+86-18822802390

Yleiskatsaus suuritehoisista{0}}hakkurivirtalähteistä

Jul 02, 2025

Yleiskatsaus suuritehoisista{0}}hakkurivirtalähteistä

 

On yksimielisyys siitä, että suuritehoiset hakkurivirtalähteet ovat monilta ominaisuuksiltaan parempia kuin tavalliset muuntajavirtalähteet. Tehoelektroniikkatekniikassa hakkuriteholähteillä on tärkeä rooli, ja nykyaikaisen tehoelektroniikkatekniikan menestyminen liittyy läheisesti hakkuriteholähteiden (erityisesti korkean-tehokytkintilavirtalähteiden ja korkeataajuisten kytkintilavirtalähteiden) kehitykseen. Siksi korkeataajuinen{5}}muunnos on yksi modernin tehoelektroniikkatekniikan painopisteistä. Mutta nykyaikaisen korkeataajuisen kytkentävirtalähteen teknologian kehitystä tukevat uudet teoriat, uudet tekniikat, uudet laitteet ja uudet materiaalit. Sen sovellusala laajenee nopeasti. Nykyisten tietokoneissa käytettävien muunnoslaitteiden, moottoreiden taajuusohjauksen, sähkömoottorien, galvanoinnin, induktiivisen lämmityksen, ultraäänikäsittelyn (puhdistuksen), loistelamppujen ja uusien sähkövalonlähteiden liitäntälaitteiden, nykyaikaisten toimistolaitteiden, viestintälaitteiden, kuljetusajoneuvojen, mobiililaitteiden, ilmailun, ilmailun, navigointilaitteiden jne. modernisoinnin lisäksi on kiinnitetty moderniin sähkötekniikkaan. korkean taajuuden{11}}muunnos. Myös monilla uusilla sovellusalueilla niiden hotspotit ovat kehittyneet vähitellen, ja korkeataajuisia vaihtovirtalähteitä (DC/AC) on valittu.


Korkeatehoisten kytkentävirtalähteiden{0}}kysyntä markkinoilla
Näillä sovellusalueilla on tärkeää vaatia korkean luotettavuuden korkean-taajuuden, korkean-jännitteen ja korkean Toisen nykyaikaisen tehoelektroniikan tekniikan ominaisuuden mukaan, joka koskee suurtaajuisten virtapiirien integrointia, älykkyyttä ja modulointia, nykymarkkinoita tarkasteltaessa voidaan todeta, että tämän alan myöhäisen alun vuoksi Kiinassa korkean luotettavuuden korkean taajuuden-teholähteitä, joilla on tämä ominaisuus, kehitetään edelleen (mukaan lukien ulkomaiset valmistajat). Vaikka ne olisivat olemassa, ne ovat vain yleisesti käytettyjä tietoliikenteen kytkentävirtalähteitä, kuten ± 48 V ja ± 24 V AC-DC tai DC-DC.


Korkeataajuisten, korkean jännite).


Nykyisten tavanomaisten mallien mukaan etu{0}}AC-DC käyttää usein 220 V:n AC-tuloa, joka on tasasuuntautunut ja suodatettu. Myöhemmässä vaiheessa käytetään nollajännitteen kytkentä-päälle ja pois päältä -resonanssipiirin (ZVS) topologiaa, joka koostuu virranhallintapiiristä (tehonhallintapiiri), täyden sillan korkea-tehotransistorista (MOSFTT-transistori tai IGBT-transistori) ja pulssikorkea-tehomuuntaja DC-AC:n saavuttamiseksi.

 

Stabilized power supply 2 -

Lähetä kysely