Klasifikasi Catu Daya Switching DC
prinsip operasional
1. Masukan daya AC diperbaiki dan disaring menjadi DC;
2. Kontrol tabung sakelar melalui sinyal pWM (modulasi lebar pulsa) frekuensi tinggi, dan terapkan DC tersebut ke primer transformator sakelar;
3. Induksi sekunder transformator sakelar menghasilkan tegangan frekuensi tinggi, yang disuplai ke beban melalui penyearah dan penyaringan;
4. Bagian keluaran diumpankan kembali ke rangkaian kontrol melalui rangkaian tertentu untuk mengontrol siklus kerja pWM, untuk mencapai keluaran yang stabil
Saat memasukkan daya AC, biasanya melewati sesuatu seperti loop arus eddy untuk menyaring gangguan pada jaringan listrik dan juga untuk menyaring gangguan dari sumber listrik pada jaringan listrik;
Ketika dayanya sama, semakin tinggi frekuensi switching, semakin kecil volume transformator switching, namun semakin tinggi kebutuhan untuk transistor switching;
Sekunder dari transformator switching dapat memiliki banyak belitan atau satu belitan dengan banyak ketukan untuk mendapatkan keluaran yang diperlukan;
Secara umum, beberapa sirkuit pelindung juga harus ditambahkan, seperti perlindungan tanpa beban dan hubung singkat, jika tidak maka catu daya switching dapat terbakar.
Terutama digunakan dalam industri dan beberapa peralatan rumah tangga, seperti televisi, komputer, dll
Klasifikasi Catu Daya Switching DC
Catu daya DC switching frekuensi tinggi [1] terbuat dari IGBT impor berkualitas tinggi sebagai perangkat daya utama, dan inti transformator terutama terbuat dari bahan paduan magnetik lembut ultra mikrokristalin (juga dikenal sebagai nanokristalin). Sistem kontrol utama mengadopsi teknologi kontrol multi loop, dan strukturnya mengadopsi tindakan pengasaman anti semprotan garam. Produk catu daya memiliki struktur yang wajar dan keandalan yang kuat. Catu daya ini telah menjadi produk terbaru dari catu daya thyristor karena kinerjanya yang unggul dalam ukuran kecil, ringan, efisiensi tinggi, dan keandalan tinggi. Cocok untuk berbagai tempat perawatan permukaan presisi seperti eksperimen, oksidasi, elektrolisis, galvanisasi, pelapisan nikel, pelapisan timah, pelapisan kromium, optoelektronik, peleburan, pembentukan, korosi, dll. Ia juga menerima pujian bulat dari pengguna di berbagai bidang seperti anodisasi, pelapisan vakum, elektrolisis, elektroforesis, pengolahan air, penuaan produk elektronik, pemanas listrik, elektrokimia, dll. Khususnya di bidang pCB, pelapisan listrik, dan elektrolisis, telah menjadi produk catu daya pilihan banyak pelanggan.
Karakteristik aplikasi
1. Mengurangi porositas, dan laju pembentukan inti kristal lebih cepat daripada laju pertumbuhan, sehingga mendorong penyempurnaan inti kristal.
2. Meningkatkan kekuatan ikatan, menyebabkan film pasivasi terurai, kondusif bagi ikatan yang kuat antara substrat dan lapisan.
3. Meningkatkan kemampuan cakupan dan dispersi, potensi negatif katoda yang tinggi memungkinkan pengendapan area pasif pada pelapisan listrik biasa, memperlambat cacat endapan "terbakar" dan "dendritik" yang disebabkan oleh konsumsi ion pengendapan yang berlebihan pada bagian yang menonjol dengan bentuk kompleks. Untuk mendapatkan karakteristik lapisan tertentu (seperti warna, tanpa pori-pori, dll.), ketebalan dapat dikurangi menjadi 1/3-1/2 dari aslinya, sehingga menghemat bahan mentah.
4. Mengurangi tekanan internal pada lapisan, memperbaiki cacat kisi, kotoran, rongga, tumor, dll., dengan mudah mendapatkan lapisan bebas retak, dan mengurangi bahan tambahan.
5. Bermanfaat untuk mendapatkan pelapis paduan dengan komposisi yang stabil.
6. Meningkatkan pembubaran anoda tanpa memerlukan aktivator anoda.
7. Meningkatkan sifat mekanik dan fisik lapisan, seperti meningkatkan kepadatan untuk mengurangi ketahanan permukaan dan bodi, meningkatkan ketangguhan, ketahanan aus, ketahanan korosi, dan mengendalikan kekerasan lapisan.






