Zasada zasilacza impulsowego wysokiej częstotliwości
Zasilacz impulsowy wysokiej częstotliwości (znany również jako prostownik przełączający SMR) osiąga wysoką wydajność i miniaturyzację dzięki działaniu wysokiej częstotliwości tranzystorów MOSFET lub IGBT, przy częstotliwości przełączania ogólnie kontrolowanej w zakresie 50-100 kHz. W ostatnich latach wzrosła moc prostownika impulsowego, zwiększono pojemność pojedynczą z 48 V/12,5 A, 48 V/20 A do 48 V/200 A, 48 V/400 A. Zasilacze impulsowe wysokiej częstotliwości stanowią ulepszoną alternatywę dla tradycyjnych prostowników (prostowniki krzemowe, prostowniki sterowane krzemem). Zasilacz impulsowy wysokiej częstotliwości z łatwym w użyciu, niewielkim rozmiarem, wysoką wydajnością, stabilną pracą, szczegółową warstwą galwaniczną i innymi absolutnymi zaletami, które szybko zajmują rynek. Szeroko stosowane w galwanizacji, elektrolizie, utlenianiu i innych gałęziach przemysłu obróbki powierzchni.
Zasada zasilania impulsowego wysokiej częstotliwości
Główny obwód
Wejście z sieci energetycznej prądu przemiennego, wyjście prądu stałego całego procesu, w tym: 1, filtr wejściowy: jego rolą jest filtrowanie obecności bałaganu w sieci, ale także utrudnianie pracy maszyny generowanej przez sprzężenie zwrotne bałaganu do sieci publicznej. 2, prostowanie i filtrowanie: sieć AC bezpośrednio prostowana w gładszy prąd stały dla następnego poziomu transformacji. 3, falownik: wyprostowany prąd stały na prąd przemienny o wysokiej częstotliwości, jest to podstawowa część wysokiej częstotliwości, im wyższa częstotliwość, tym większa objętość, waga i moc wyjściowa zasilacza. Im wyższa częstotliwość, tym mniejszy stosunek objętości, masy i mocy wyjściowej.4. Prostowanie i filtrowanie wyjścia: zgodnie z potrzebami obciążenia, zapewniają stabilne i niezawodne zasilanie prądem stałym.
Obwód sterujący
Z jednej strony należy pobrać próbki z wyjścia, porównać je z zadanym standardem, a następnie sterować falownikiem, zmienić jego częstotliwość lub szerokość impulsu, aby uzyskać stabilną moc wyjściową, z drugiej strony zgodnie z informacją dostarczoną przez obwód testowy, identyfikowane przez obwód ochronny i zapewniają obwód sterujący do wykonywania różnych środków ochronnych dla całej maszyny.
Obwód testowy
Oprócz zapewniania różnych parametrów działającego obwodu zabezpieczającego, zapewnia także różne informacje na wyświetlaczu.
Zasilanie pomocnicze
Zapewnia zasilanie dla różnych wymagań wszystkich pojedynczych obwodów. Zasada działania regulatora napięcia sterującego, przełącznik K na określony przedział czasu, wielokrotnie włączany i wyłączany, w przełączniku K włączane jest zasilanie wejściowe E przez przełącznik K i obwód filtrujący w celu zapewnienia obciążenia RL, w całym okresie włączania, moc dostarczaj E do obciążenia, aby zapewnić energię; gdy wyłącznik K zostanie wyłączony, zasilacz wejściowy E przerwie dostarczanie energii. Można zauważyć, że zasilanie wejściowe obciążenia w celu zapewnienia energii jest przerywane, aby obciążenie mogło uzyskać ciągłe zasilanie, zasilacz regulowany przełączający musi posiadać zestaw urządzeń magazynujących energię, część energii będzie przechowywane po włączeniu wyłącznika, po odłączeniu wyłącznika, do zwolnienia obciążenia. Na rysunku obwód składający się z cewki indukcyjnej L, kondensatora C2 i diody D spełnia tę funkcję. Cewka indukcyjna L służy do magazynowania energii, a gdy rozłącznik jest odłączony, energia zgromadzona w cewce L jest uwalniana do obciążenia poprzez diodę D, dzięki czemu obciążenie otrzymuje ciągłą i stabilną energię, ponieważ dioda D zapewnia ciągły prąd obciążenia, więc nazywa się to diodą ciągłości. Średnią wartość napięcia pomiędzy AB EAB można wyrazić wzorem: EAB=TON / T * E gdzie TON dla każdego czasu załączenia, T dla cyklu pracy ( tj. czas włączenia TON i czas wyłączenia TOFF oraz suma). Jak widać ze wzoru, zmieniając czas załączenia i proporcję cyklu pracy, zmieniła się także średnia wartość napięcia między AB, dlatego wraz ze zmianami obciążenia i napięcia wejściowego zasilania automatycznie dostosowuje się proporcja TON i T będą w stanie utrzymać napięcie wyjściowe V0 na tym samym poziomie. Zmiana czasu włączenia TON i proporcji cyklu pracy powoduje również zmianę współczynnika wypełnienia impulsu, metoda ta nazywana jest „sterowaniem współczynnikiem czasu” (TimeRatioControl, w skrócie TRC).






