Prinsip kerja konverter frekuensi industri dan unit catu daya switching
Prinsip kerja trafo frekuensi industri relatif sederhana, dari tegangan AC frekuensi masukan kumparan primer ke dalam medan magnet, melalui bahan konduktif magnet (biasanya lembaran baja silikon) disalurkan ke tegangan induksi kumparan sekunder. Output untuk frekuensi dan frekuensi input sama, tegangan sesuai dengan lilitan kumparan tahap awal dibandingkan dengan tegangan reduksi (bila jumlah lilitan sekunder lebih banyak boost). Karena keluaran trafo adalah arus bolak-balik, dan sebagian besar rangkaian listrik digunakan untuk arus searah, maka tegangan keluaran trafo juga perlu disearahkan, disaring, diatur dan rangkaian lainnya, menjadi tegangan yang relatif lancar dan stabil untuk bagian rangkaian beban. bekerja.
Peralihan catu daya masih menjadi inti komponen transformator, dan juga mengikuti aturan rasio tegangan sama dengan rasio jumlah belitan. Berbeda dengan transformator industri, catu daya switching perlu meningkatkan frekuensi operasi, yaitu kebutuhan untuk mengubah tegangan AC frekuensi rendah menjadi tegangan AC frekuensi tinggi, yang memerlukan sirkuit kontrol tambahan untuk mencapainya. Karena rangkaian memerlukan daya DC untuk beroperasi, tegangan masukan AC harus disearahkan dan diubah menjadi tegangan DC sebelum dapat dikontrol oleh rangkaian di belakangnya. Di bawah ini adalah contoh rangkaian charger ponsel yang umum digunakan untuk memahami secara singkat prinsip kerja switching power supply.
Masukan tegangan AC 220V setelah perbaikan dan penyaringan, akan menjadi tegangan DC sekitar 310V (yaitu puncak tegangan AC 220V), kebutuhan berikut untuk mengubah DC ini menjadi arus bolak-balik frekuensi tinggi. Ingin mengubah tegangan ini menjadi arus bolak-balik frekuensi tinggi, cara paling sederhana adalah dengan menggunakan saklar, sehingga saklar cepat terputus dan ditutup, sehingga daya DC menjadi tegangan DC pulsa berkecepatan tinggi, untuk mencapai komponen saklar adalah sebuah transistor. Transistor, termasuk transistor yang umum digunakan dan tabung efek medan, dll., kedua komponen ini dapat digunakan sebagai saklar elektronik, yaitu melalui pengontrol tegangan pada sebuah pin (basis transistor serta gerbang efek medan). tabung), Anda dapat membuat dua pin lainnya untuk mencapai kontrol on-off.
Dengan saklar, selanjutnya perlu mengontrol rangkaian saklar, peran rangkaian ini adalah mengeluarkan sinyal switching berkecepatan tinggi untuk mengontrol tabung switching hidup dan mati, rangkaian ini disebut rangkaian osilator. Rangkaian ini disebut rangkaian osilasi. Rangkaian osilasi catu daya switching dibagi menjadi beberapa jenis, tidak peduli yang mana, fungsinya adalah memberikan sinyal kontrol ke tabung switching. Setelah rangkaian kontrol dikontrol, tegangan masukan dari arus bolak-balik frekuensi rendah menjadi tegangan DC berdenyut frekuensi tinggi, masukan ke trafo untuk step-down, tegangan keluaran trafo juga akan diperbaiki. Tegangan keluaran dari trafo juga disearahkan dan disaring menjadi keluaran DC, yang disalurkan ke beban. Perbedaannya dengan trafo frekuensi industri adalah bahwa catu daya switching juga memiliki bagian tambahan dari rangkaian pendeteksi tegangan, yang akan mengeluarkan sinyal tegangan melalui deteksi dan umpan balik ke rangkaian kontrol utama transformator untuk pengaturan tegangan, yang menjadikan daya switching pasokan Hal ini membuat stabilitas tegangan keluaran dari catu daya switching ditingkatkan, dan dapat memiliki berbagai macam tegangan masukan. Jadi proses kerja switching power supply sebenarnya adalah dari AC – DC, DC – AC, kemudian melalui AC – AC
DC - AC, dan kemudian melalui AC - DC beberapa proses untuk dicapai.






