Tehotaajuusmuuntajan ja kytkentävirtalähteen toimintaperiaate
Tehotaajuusmuuntajan toimintaperiaate on suhteellisen yksinkertainen. Ensiökäämin syöttämä tehotaajuus AC-jännite muunnetaan magneettikenttään, joka välitetään toisiokäämiin magneettisesti johtavan materiaalin (yleensä piiteräslevyn) kautta jännitteen indusoimiseksi. Lähtötaajuus on sama kuin tulotaajuus, ja jännitettä pienennetään ensiö- ja toisiokäämin kierrosten suhteen mukaan (jos toisiokierroksia on enemmän, se on tehostetta). Koska muuntajan lähtö on vaihtovirtaa ja suurin osa sähköpiireistä käyttää tasavirtaa, muuntajan ulostulojännite on tasasuuntautunut, suodatettava, stabiloitava ja muut piirit, jotta siitä tulee suhteellisen tasainen ja vakaa jännite, jotta kuormapiiri toimii.
Hakkuriteholähteen ydinmuunnoselementti on edelleen muuntaja, ja se noudattaa myös sääntöä, että jännitesuhde on yhtä suuri kuin kierrossuhde. Tehotaajuusmuuntajasta poiketen kytkentävirtalähteen on nostettava toimintataajuutta, eli sen on muutettava matalataajuinen vaihtojännite korkeataajuiseksi vaihtojännitteeksi, mikä edellyttää lisäohjauspiirin toteuttamista. Koska piirin toiminta vaatii tasavirtaa, tulo AC-jännite on ensin tasasutettava tasavirtajännitteeksi ennen kuin sitä voidaan ohjata seuraavalla piirillä. Otetaan esimerkkinä yleisesti käytetty matkapuhelimen laturipiiri ymmärtääksemme lyhyesti hakkuriteholähteen toimintaperiaatetta.
Kun tulo 220 V AC jännite on tasasuuntautunut ja suodatettu, siitä tulee noin 310 V tasajännite (eli 220 V AC jännitteen huippuarvo). Seuraavaksi tämä tasajännite on muutettava suurtaajuiseksi AC-jännitteeksi. Tämän jännitteen muuttamiseksi suurtaajuiseksi vaihtovirraksi helpoin tapa on kytkimen avulla avata ja sulkea kytkin nopeasti, jolloin tasavirta voidaan muuttaa nopeaksi pulssimaiseksi tasavirtajännitteeksi. Komponentti, joka toteuttaa tämän kytkimen, on transistori. Transistorit, mukaan lukien yleisesti käytetyt triodit ja kenttätransistorit jne., näitä kahta komponenttia voidaan käyttää elektronisina kytkiminä, eli niitä voidaan ohjata nastan (triodin kanta ja kenttätransistorin portti) jännitteellä, vain Kaksi muuta nastaa voidaan ohjata päälle ja pois.
Kytkimen kanssa seuraava vaihe on piirin luominen kytkimen ohjaamiseksi. Tämän piirin tehtävänä on lähettää nopea kytkentäsignaali kytkinputken päälle- ja poiskytkennän ohjaamiseksi. Tätä piiriä kutsutaan värähtelypiiriksi. Hakkuriteholähteissä on monenlaisia värähteleviä piirejä, olipa niistä mikä tahansa, tehtävänä on tuottaa ohjaussignaaleja kytkentäputkeen.
Ohjauspiirin ohjauksen jälkeen syöttöjännite muuttuu matalataajuisesta vaihtovirrasta suurtaajuiseksi pulssimaiseksi tasavirtajännitteeksi, joka syötetään muuntajalle alentamista varten, ja myös muuntajan jännitelähtö tasasuuntautuu ja suodatetaan tasavirtalähdöksi, joka toimitetaan kuormalle Work. Tehotaajuusmuuntajasta poiketen kytkentävirtalähteessä on myös osa jännitteentunnistuspiiriä, joka palauttaa lähtöjännitesignaalin muuntajan ensiöohjauspiirille jännitteen säätelyä varten havaitsemisen jälkeen, jotta kytkimen lähtöjännite virtalähde on vakaa. suorituskykyä on parannettu, ja sillä voi olla laaja tulojännitealue. Siksi hakkuriteholähteen työprosessi toteutetaan useilla AC-DC-, DC-AC- ja sitten AC-DC-prosesseilla.
Tässä voi olla kysymys, eikö muuntaja voi siirtää vain vaihtovirtaa, miksi myös hakkuriteholähteen tasavirta voidaan muuttaa muuntajan kautta? On totta, että muuntaja voi kulkea vain vaihtovirran läpi. Erityisesti se tarvitsee muutoksen magneettivuossa. Koska tehotaajuuden vaihtovirta on siniaalto ja sillä on positiivinen ja negatiivinen puolijakso, se aiheuttaa muutoksen magneettivuossa. Hakkuriteholähde käyttää kytkentäputkea tasavirran muuntamiseen pulssitasavirraksi. Kytkentäputki muuttuu katkaisutilasta johtamiseen ja sitten johtumisesta katkaisuun, mikä aiheuttaa myös muutoksia magneettivuon.






