Zastosowanie nowych zasilaczy impulsowych
W XXI wieku, wraz z ciągłym rozwojem technologii energoelektroniki, zasilacze impulsowe wysokiej częstotliwości, charakteryzujące się dużą sprawnością, dużą wydajnością, niską wagą, niewielkimi rozmiarami, w coraz szerszych przypadkach zyskują także coraz szerszy zakres zastosowań, Coraz szerzej stosowane są zasilacze impulsowe z regulacją prądu stałego. W niektórych zastosowaniach przemysłowych konieczne jest zapewnienie źródeł prądu przemiennego i stałego oraz szerokiego zakresu regulacji, tętnienia są niewielkie. Jeśli używasz więcej niż jednego jednofunkcyjnego sprzętu zasilającego, objętość i waga znacznie wzrosną, co będzie nieekonomiczne i nie będzie w stanie spełnić wymagań pracy. Dlatego nasza firma specjalizuje się w badaniach i opracowywaniu zestawu rozwiązań zasilających.
Ten system zasilania wykorzystuje technologię przełączania zasilania i cyfrowy program sterowania, może być używany jako źródło napięcia AC, źródło napięcia stałego, źródło prądu przemiennego i źródło prądu stałego, zakres regulacji wyjściowej wynosi 1~250V źródło napięcia, zakres regulacji wynosi 1 ~ 30 A jako źródło prądu, częstotliwość robocza wynosi 0 ~ 400 Hz, można wybrać wyjście.
Główna struktura obwodu
Główny obwód zasilacza jest podzielony na dwie części, górna część to część źródła napięcia, dolna część to część źródła prądu, każda część przyjmuje strukturę dwustopniową, wejście prądu przemiennego jest prostowane i filtrowane, a następnie konwertowane najpierw do DC/DC, a następnie wyprowadzane przez falownik. DC/DC wykorzystuje obwód półmostkowy, aby zapewnić stabilne napięcie szyny DC i odizolować stopnie wejściowe i wyjściowe. Sekcja falownika wykorzystuje konwencjonalny obwód falownika z pełnym mostkiem, który jest odpowiedni do zastosowań o większej mocy. Sygnał wyjściowy jest filtrowany przez dwustopniowy filtr LC w celu usunięcia tętnień o wysokiej częstotliwości. Lc1, Lc2 i Lc3 to tłumiki trybu wspólnego. Działanie przełączające o wysokiej częstotliwości przedniego i tylnego stopnia źródła napięcia może łatwo spowodować wzajemne zakłócenia między dwoma stopniami, co jest szczególnie oczywiste, gdy napięcie szyny jest stosunkowo wysokie. Dlatego tłumik sygnału wspólnego Lc1 jest połączony szeregowo między dwoma stopniami, aby odizolować wzajemne zakłócenia, a Lc2 i Lc3 są połączone między zaciskiem wyjściowym a obciążeniem, które są podobne do Lc1 i służą do hamowania wysokiej częstotliwości składnik trybu wspólnego przez obciążenie. Różnica polega na tym, że źródło napięcia wykorzystuje prostowanie pełnego mostka dla stopnia przedniego DC/DC, a źródło prądu przyjmuje prostowanie pełnookresowe.
Jednakże prąd wejściowy falownika nie jest prawdziwym prądem stałym, oprócz składowej stałej, ale zawiera także dwukrotnie większą częstotliwość wyjściową niż składowa prądu przemiennego i składowa wysokiej częstotliwości. Ponieważ źródło prądu w prądzie wyjściowym jest maksymalne, te komponenty o wysokiej częstotliwości będą bardzo duże, należy zastosować magistralę, aby zapewnić duży prąd tętnienia o wysokiej częstotliwości, więc próbując zwiększyć pojemność elektrolityczną, należy zastosować więcej Wydajność częstotliwościowa o najwyższej pojemności. Nie tylko może spełnić wymagania tylnego prądu tętniącego wysokiej częstotliwości, ale także zmniejszyć wpływ tylnych komponentów wysokiej częstotliwości na przednią scenę.






