Zasada zasilacza impulsowego wysokiej częstotliwości
Główny obwód
Cały proces wejścia i wyjścia z sieci energetycznej prądu przemiennego, obejmujący:
1. Filtr wejściowy: jego funkcją jest odfiltrowywanie zakłóceń występujących w sieci energetycznej, jednocześnie utrudniając przesyłanie zwrotne zakłóceń generowanych przez maszynę do publicznej sieci energetycznej.
2. Rektyfikacja i filtrowanie: Bezpośrednie prostowanie sieci energetycznej prądu przemiennego w płynniejszą moc prądu stałego w celu uzyskania następnego poziomu transformacji.
3. Inwersja: Przekształcenie wyprostowanego prądu stałego w prąd przemienny o wysokiej częstotliwości, który jest podstawową częścią wysokiej częstotliwości. Im wyższa częstotliwość, tym mniejszy stosunek objętości, masy do mocy wyjściowej.
4. Prostowanie i filtrowanie wyjścia: Zapewnij stabilne i niezawodne zasilanie prądem stałym zgodnie z wymaganiami obciążenia.
obwód sterujący
Z jednej strony pobierane są próbki od strony wyjściowej i porównywane z ustalonymi standardami, a następnie steruje się falownikiem w celu zmiany częstotliwości lub szerokości impulsu w celu uzyskania stabilnej mocy wyjściowej. Z drugiej strony, na podstawie danych dostarczonych przez obwód testowy i zidentyfikowanych przez obwód ochronny, dostarczane są obwody sterujące, które zapewniają różne środki ochrony całej maszyny.
Obwód detekcji
Oprócz zapewniania różnych parametrów roboczych w obwodzie zabezpieczającym, zapewnia także różne dane przyrządów wyświetlających.
Zasilanie pomocnicze
Zapewnij różne wymagane zasilacze dla wszystkich pojedynczych obwodów. Zasada stabilizacji napięcia sterującego przełącznikiem polega na tym, że przełącznik K wielokrotnie włącza się i wyłącza w określonych odstępach czasu. Gdy przełącznik K jest włączony, moc wejściowa E jest dostarczana do obciążenia RL poprzez przełącznik K i obwód filtrujący. Przez cały okres włączenia moc E dostarcza energię do odbiornika; Gdy przełącznik K jest wyłączony, zasilacz wejściowy E przerywa dopływ energii. Można zauważyć, że zasilacz wejściowy dostarcza energię do obciążenia w sposób przerywany. Aby obciążenie mogło otrzymywać ciągłą dostawę energii, zasilacz regulowany przełącznikiem musi posiadać zestaw urządzeń magazynujących energię. Po włączeniu przełącznika część energii jest magazynowana, a po wyłączeniu przełącznika jest uwalniana do obciążenia. Tę funkcję pełni obwód składający się z cewki indukcyjnej L, kondensatora C2 i diody D na rysunku. Indukcyjność L służy do magazynowania energii. Po odłączeniu przełącznika energia zmagazynowana w indukcyjności L jest uwalniana do obciążenia poprzez diodę D, dzięki czemu obciążenie może uzyskać ciągłą i stabilną energię. Ponieważ dioda D powoduje, że prąd obciążenia jest ciągły, nazywa się ją diodą jednokierunkową. Średnie napięcie EAB pomiędzy AB można przedstawić za pomocą następującego wzoru: EAB=TON/T * E. We wzorze TON oznacza czas, w którym przełącznik jest włączany za każdym razem, a T jest cyklem pracy załączenia/wyłączenia (tzn. suma czasu załączenia TON i czasu wyłączenia TOFF). Jak widać ze wzoru, zmiana stosunku czasu załączenia do cyklu pracy powoduje również zmianę średniego napięcia pomiędzy AB. Dlatego automatyczne dostosowywanie stosunku TON i T wraz ze zmianami obciążenia i wejściowego napięcia zasilania może utrzymać napięcie wyjściowe V0 na niezmienionym poziomie. Zmiana czasu włączenia TON i współczynnika wypełnienia, znana również jako zmiana współczynnika wypełnienia impulsu, to metoda zwana kontrolą współczynnika czasu (TRC).






