Prinsip kerja catu daya yang diatur frekuensi tinggi
Sirkuit utama
Keseluruhan proses input jaringan AC dan output DC meliputi: 1. Filter input: fungsinya untuk menyaring kekacauan yang ada di jaringan, dan pada saat yang sama mencegah kekacauan yang dihasilkan oleh mesin agar tidak disalurkan kembali ke jaringan umum. 2. Perbaikan dan penyaringan: jaringan AC langsung diperbaiki menjadi DC yang lebih halus untuk tahap transformasi berikutnya. 3. Inversi: Mengubah arus searah yang disearahkan menjadi arus bolak-balik frekuensi tinggi, yang merupakan bagian inti dari frekuensi tinggi. Semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil rasio volume, berat dan daya keluaran. 4. Perbaikan dan penyaringan keluaran: Sesuai dengan kebutuhan beban, sediakan catu daya DC yang stabil dan andal.
Sirkuit kontrol
Di satu sisi, sampel diambil dari terminal keluaran, dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, dan kemudian inverter dikontrol untuk mengubah frekuensi atau lebar pulsa untuk mencapai keluaran yang stabil; Sirkuit kontrol melakukan berbagai tindakan perlindungan pada seluruh mesin.
sirkuit deteksi
Selain menyediakan berbagai parameter pada rangkaian proteksi yang sedang beroperasi, juga menyediakan berbagai informasi instrumen tampilan.
Kekuatan tambahan
Menyediakan daya untuk kebutuhan berbeda dari semua sirkuit tunggal. Prinsip kendali saklar dan stabilisasi tegangan Saklar K dihidupkan dan dimatikan berulang kali pada selang waktu tertentu. Ketika sakelar K dihidupkan, daya masukan E disuplai ke beban RL melalui sakelar K dan rangkaian filter. Selama seluruh periode penyalaan, daya E Menyediakan energi ke beban; ketika sakelar K dimatikan, catu daya input E memutus pasokan energi. Terlihat bahwa energi yang disediakan oleh masukan catu daya ke beban bersifat intermiten. Untuk menyediakan energi terus menerus ke beban, catu daya yang diatur switching harus memiliki seperangkat perangkat penyimpanan energi. Saat saklar dihidupkan, sebagian energi disimpan. Lepaskan ke beban saat terputus. Pada gambar, rangkaian yang terdiri dari induktor L, kapasitor C2 dan dioda D memiliki fungsi ini. Induktansi L digunakan untuk menyimpan energi. Ketika saklar dimatikan, energi yang tersimpan pada induktansi L dilepaskan ke beban melalui dioda D, sehingga beban memperoleh energi yang kontinyu dan stabil. Karena dioda D membuat arus beban kontinu, maka disebut freewheeling. dioda. Tegangan rata-rata EAB antara AB dapat dinyatakan dengan rumus berikut: EAB=TON/T*E Dalam rumus tersebut, TON adalah waktu saat sakelar dihidupkan setiap kali, dan T adalah siklus kerja dari nyalakan dan matikan (yaitu, nyalakan waktu TON dan matikan jumlah waktu TOFF). Terlihat dari rumus bahwa nilai rata-rata tegangan antara A dan B juga akan berubah seiring dengan perubahan rasio on-time saklar terhadap duty cycle. Oleh karena itu, penyesuaian rasio TON dan T secara otomatis dengan perubahan beban dan tegangan catu daya masukan dapat membuat tegangan keluaran V0 tetap sama. Mengubah TON tepat waktu dan rasio siklus kerja berarti mengubah siklus kerja pulsa. Metode ini disebut "Kontrol Rasio Waktu" (TimeRatioControl, disingkat TRC).






