Jak poprawnie określić zalety i wady zasilacza impulsowego komunikacyjnego
Urządzenia zasilające
Produkty z grubsza zgodne z rozwojem epoki. Wiemy, że krzemowy prostownik i tyrystor dużej mocy pojawiły się w latach sześćdziesiątych XX wieku; produkcja tyrystorów inwertorowych dużej mocy, gigantycznych tranzystorów mocy (GTR) i tyrystorów wyłączających bramkę (GTO) w latach 70. XX wieku; lampy z efektem pola mocy (MOSFET) pojawiły się w latach 80-tych; Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT) to urządzenie, które pojawiło się w latach 90. XX wieku. Urządzenie z lat 90-tych. Należy zauważyć, że lampa z efektem pola mocy dzięki unipolarnej przewodności polisub znacznie skraca czas przełączania, dzięki czemu łatwo jest osiągnąć częstotliwość przełączania 1 MHz. Jednakże lampa z efektem pola mocy, aby poprawić napięcie blokujące urządzenie, musi zostać poszerzona w obszarze dryfu urządzenia, w wyniku czego rezystancja wewnętrzna urządzenia gwałtownie wzrasta, wzrasta spadek napięcia w stanie przejściowym urządzenia, wzrasta strata w stanie przejściowym. Tranzystor bipolarny z izolowaną bramką o budowie zbliżonej do lampy z efektem pola mocy, z tą różnicą, że tranzystor bipolarny z izolowaną bramką znajduje się w N-kanałowym tranzystorze bipolarnym z efektem pola mocy, podłoże N+ (dren) po dodaniu podłoża P+ (izolowane kolektor tranzystora bipolarnego z bramką), to ulepszenie sprawia, że tranzystor bipolarny z izolowaną bramką ma szereg wyjątkowych zalet: polaryzacja w kierunku przewodzenia, wysoka impedancja wejściowa, niska rezystancja włączenia. Wysokie napięcie wytrzymywane, duży bezpieczny obszar roboczy i duża prędkość przełączania.
Przyjrzenie się pakietowi urządzeń zasilających może być również prostym sposobem zidentyfikowania zalet i wad zasilacza komunikacyjnego. Rdzeń rury jest bezpośrednio przylutowany do podłoża, co może poprawić efektywność rozpraszania ciepła i zmniejszyć pasożytniczą indukcyjność, pojemność i opór cieplny. Nie przyspawany bezpośrednio do podłoża produktu, jest gorzej.
Technologia komunikacyjnych zasilaczy impulsowych należy do technologii energoelektroniki, która do konwersji mocy wykorzystuje przetwornicę mocy, dlatego łatwo ją wywnioskować z rodzaju urządzenia zasilającego
Zasada obwodu
1. Aby sprawdzić, czy wykorzystuje technologię twardego przełączania, czy technologię miękkiego przełączania. Różne rodzaje bezzużyciowych obwodów buforowych składających się z pasywnych elementów LC i diod szybkiego odzyskiwania zmieniają proces przejścia przełączania lampy przełączającej, tak że zmiana napięcia przełączającego i prądu nie jest gwałtowna (tj. Twarde przełączanie), ale powolna zmiana (tj. Miękkie przełączanie ), znacznie zmniejszając w ten sposób straty przełączania urządzeń zasilających, zwiększając częstotliwość przełączania systemu, zmniejszając rozmiar i wagę konwertera, zmniejszając tętnienia wyjściowe systemu i mogą przezwyciężyć zmianę czułości obwodu przełączającego na pasożytnicze parametry dystrybucji, zmniejszyć hałas przełączania systemu, poszerzyć pasmo częstotliwości systemu, poprawić wydajność dynamiczną systemu.
2. Zależy od tego, czy wykorzystuje sterowanie częstotliwością (PFM), czy sterowanie stałą częstotliwością (PWM). Sterowanie stałą częstotliwością (znane również jako sterowanie z przesunięciem fazowym) jest lepsze od sterowania częstotliwością. Metoda sterowania stałą częstotliwością (znana również jako sterowanie z przesunięciem fazowym) jest lepsza od metody sterowania za pomocą falownika. Obwód pełnomostkowego przetwornika sterującego przesunięciem fazowym łączy w sobie zalety technologii kontroli stałej częstotliwości i technologii miękkiego przełączania, aby uzyskać stałą kontrolę częstotliwości w szerokim zakresie i bezstopniową regulację napięcia lub prądu wyjściowego w szerokim zakresie. lub płynna regulacja prądu w szerokim zakresie i realizuje konwersję prądu przełączającego przy zerowym napięciu w momencie konwersji prądu urządzenia zasilającego.
3. Technologia korekcji współczynnika mocy może hamować prąd harmoniczny po stronie sieci i zmniejszać moc bierną, aby poprawić współczynnik mocy, a jednocześnie zmniejszyć hałas i zanieczyszczenia wytwarzane przez wysokie harmoniczne zasilania, aby osiągnąć oszczędność energii. Jednocześnie zmniejsza hałas i zanieczyszczenia generowane przez wysokie harmoniczne zasilania i osiąga cel oszczędzania energii.
4. Wyrównywanie prądu obciążenia jest kluczową technologią, która zmniejsza niezrównoważenie wyjściowe modułu i maszyny oraz sprawia, że system jest redundantny i odporny na awarie, co ułatwia utworzenie systemu zasilania komunikacyjnego o dużej pojemności. W system zasilania komunikacyjnego o dużej pojemności. Obecnie istnieją głównie metody wyrównywania opadu (opadania), metody wyrównywania zestawu master-slave typu master-slave, metody wyrównywania prądu średniego i metody wyrównywania prądu średniego. Prąd średnioprądowy Metoda średnioprądowa, sterownik zewnętrzny Metoda średniego prądu, maksymalny Prąd maksymalny jest automatycznie metodą o najwyższym prądzie. Metoda automatycznego wyrównywania prądu maksymalnego umożliwia zarówno automatyczne wyrównanie modułu mocy, jak i redundancję modułu mocy, wyjście i zwiększenie modułu mocy nie mają wpływu na normalną pracę systemu, przerwa w obwodzie szyny wyrównawczej, zwarcie i uszkodzenie modułu nie będą miały wpływu normalną pracę pozostałych modułów systemu. Przerwa lub zwarcie szyny wyrównawczej oraz uszkodzenie modułu nie będzie miało wpływu na normalną pracę pozostałych modułów systemu.





