+86-18822802390

Teollisuuden taajuusmuuntajan ja kytkentävirtalähteen toimintaperiaate

Jan 07, 2024

Teollisuuden taajuusmuuntajan ja kytkentävirtalähteen toimintaperiaate

 

Teollisuuden taajuusmuuntajan toimintaperiaate on suhteellisen yksinkertainen, ensiökäämin tulotaajuudella AC-jännite muunnetaan magneettikenttään magneettisesti johtavan materiaalin (yleensä piiteräslevyn) kautta, joka välitetään toisiokäämin indusoimalle jännitteelle. Lähtö taajuudelle ja tulotaajuudelle on sama, kelan alkuvaiheen mukainen jännite kääntyy kuin alennettu jännite (jos toisiopiirin kierrosluku on enemmän boostia). Koska muuntajan lähtö on vaihtovirtaa ja suurin osa sähköpiireistä käytetään tasavirtaan, muuntajan lähtöjännite on myös tasasuutettava, suodatettava, säädettävä ja muita piirejä suhteellisen tasaiseksi ja vakaaksi jännitteeksi kuormituspiirin osalle. tehdä työtä.


Hakkurivirtalähde on edelleen muuntajakomponentin ydin, ja noudata myös sääntöjä, joiden mukaan jännitesuhde on yhtä suuri kuin kierrosten lukumäärä. Toisin kuin teollisissa muuntajissa, hakkuriteholähteiden on lisättävä toimintataajuutta, eli tarvetta muuttaa matalataajuinen vaihtovirtajännite korkeataajuiseksi AC-jännitteeksi, minkä saavuttamiseksi tarvitaan lisäohjauspiirejä. Koska piiri vaatii tasavirtaa toimiakseen, vaihtovirtatulojännite on tasasuoritettava ja muutettava tasajännitteeksi ennen kuin sitä voidaan ohjata sen takana olevalla piirillä. Seuraavassa on esimerkki yleisesti käytetystä matkapuhelimen laturipiiristä, joka ymmärtää lyhyesti kytkentävirtalähteen toimintaperiaatteen.


Tulo 220V AC jännite tasasuuntauksen ja suodatuksen jälkeen tulee noin 310V DC jännitteeksi (eli 220V AC jännitehuippu), seuraava tarve muuttaa tämä DC korkeataajuiseksi AC:ksi. Haluatko muuttaa tämän jännitteen suurtaajuiseksi vaihtovirraksi, yksinkertaisin tapa on käyttää kytkintä, jotta kytkin irrotetaan nopeasti ja suljetaan, jotta tasavirta tulee nopeaksi pulssiksi tasajännitteeksi, tämän kytkimen toteuttaminen on komponenttitransistori. Transistorit, mukaan lukien yleisesti käytetyt transistorit ja kenttäefektiputket jne., näitä kahta komponenttia voidaan käyttää elektronisena kytkimenä, eli nastan (transistorin pohja sekä kenttäefektin portti) jännitteen ohjauksen kautta putki), voit tehdä kaksi muuta nastaa päälle/pois-ohjauksen saavuttamiseksi.


Kytkimellä seuraava tarve ohjata kytkinpiiriä, tämän piirin tehtävänä on tuottaa nopeita kytkentäsignaaleja kytkentäputken johtumisen ja katkaisun ohjaamiseksi, tätä piiriä kutsutaan värähtelypiiriksi. Hakkuriteholähteen oskillaattoripiiri on jaettu moneen tyyppiin, olipa niistä mikä tahansa, tehtävänä on tarjota ohjaussignaaleja kytkentäputkeen.


Ohjauspiirin ohjauksen jälkeen syöttöjännite pientaajuisesta vaihtovirrasta suurtaajuiseksi pulssitukselliseksi tasajännitteeksi, tulo muuntajalle alennusta varten, muuntajan jännite myös tasasuuntautuu, suodatetaan DC-lähtöön, tarjotaan kuormatyölle. Kun teollisuustaajuusmuuntaja on erilainen, kytkentävirtalähde on myös enemmän osa jännitteentunnistuspiiriä, se lähettää jännitesignaalin ensiömuuntajan ohjauspiirin havaitsemisen kautta palautteen jälkeen säätimelle, mikä parantaa kytkentävirtalähdettä. lähtöjännitteen stabiilisuus, ja sillä voi olla hyvin laaja tulojännitealue. Joten kytkentävirtalähteen työprosessi toteutetaan useilla AC-DC-, DC-AC- ja sitten AC-DC-prosesseilla.


Tässä voi olla kysymys, muuntaja ei ole vain vaihtovirran kautta, miksi kytkentävirtalähde DC voidaan muuttaa myös muuntajan jännitteen kautta? Muuntaja on todellakin vain vaihtovirran kautta, tarkemmin sanottuna tarve muuttaa magneettivuoa, teollisuustaajuusvaihtovirtaa, koska se on sinimuotoinen, ja positiivisen ja negatiivisen puoliviikon olemassaolo, mikä saa aikaan muutoksen magneettinen virtaus. Hakkuriteholähde koostuu kytkentäputkista, jotka muuttavat DC:n pulssitasavirtaan, ja kytkentäputket siirtyvät katkaisusta johtamiseen ja sitten johtumisesta katkaisuun, mikä myös aiheuttaa muutoksen magneettivuossa.

 

DC Regulated Lab Power Supply

Lähetä kysely