Wprowadzenie do głównego obwodu obwodu zasilacza o wysokiej częstotliwości
Cały proces od wejścia siatki AC do wyjścia DC, w tym:
1. Filtr wejściowy: Jego funkcją jest odfiltrowanie bałaganu obecnego w siatce energetycznej, jednocześnie utrudniając sprzężenie zwrotne lokalnego bałaganu generowanego do sieci energetycznej.
2. Proportowanie i filtrowanie: bezpośrednio naprawia zasilanie prądu przemiennego siatki mocy do gładszej mocy prądu stałego dla następnego etapu transformacji.
3. falownik: Przekształć prawidłową moc prądu stałego na zasilanie prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości, która jest podstawową częścią zasilaczy przełączających o wysokiej częstotliwości. Im wyższa częstotliwość, tym mniejszy stosunek objętości, masy i mocy wyjściowej.
4. Wyjściowe rektyfikacja i filtrowanie: Zapewnij stabilny i niezawodny zasilanie DC zgodnie z wymaganiami obciążenia.
Modulacja obwodu zasilacza o wysokiej częstotliwości
1, modulacja szerokości impulsu (PWM) ma stały okres przełączania i zmienia cykl pracy poprzez zmianę szerokości impulsu.
2, Modulacja częstotliwości impulsów (PFM) jest metodą zmiany cyklu pracy poprzez zmianę częstotliwości roboczej przełącznika o stałej szerokości impulsu.
3, Mieszana modulacja
Sposób, w jaki szerokość impulsu przewodzenia i częstotliwość robocza przełącznika nie są ustalane i można je zmienić, jest mieszaniną powyższych dwóch metod.
Zasada kontrolowanej stabilizacji napięcia przełącznika
Przełącznik K jest wielokrotnie włączany i wyłączany w określonych odstępach czasu. Po włączeniu przełącznika K moc wejściowa E jest dostarczana do obciążenia RL przez przełącznik K i obwód filtrujący. Podczas całego okresu przełączania moc E zapewnia energię do obciążenia; Po odłączeniu przełącznika K źródło zasilania wejściowego E przerywa zasilanie energii. Można zauważyć, że zasilacz wejściowy zapewnia energię obciążenia sporadycznie. Aby upewnić się, że obciążenie może odbierać ciągłe zasilanie energii, obwód złożony z przełączników C2 i D ma tę funkcję. Indukcja L jest wykorzystywana do przechowywania energii. Po wyłączeniu przełącznika energia przechowywana w indukcyjności L jest uwalniana do obciążenia przez diodę D, umożliwiając obciążenie odbieranie ciągłej i stabilnej energii. Ponieważ dioda D utrzymuje ciągły prąd obciążenia, nazywa się go diodą swobodną. Średnie napięcie EAB między AB można wyrazić przez następujące równanie
Eab=ton/t*e
W formule TON reprezentuje czas potrzebny do włączenia przełącznika za każdym razem, a t reprezentuje cykl roboczy stanu/wyłączania przełącznika (tj. Suma przełącznika na tonę i czas wyłączania).
Jak widać z równania, zmiana stosunku przełącznika w czasie do cyklu pracy zmienia również średnie napięcie między AB, dlatego automatycznie dostosowując stosunek tony i t ze zmianami napięcia zasilania obciążenia i wejściowego, może utrzymać napięcie wyjściowe v 0 niezmienione. Zmiana współczynnika cyklu tony i obowiązków, to znaczy zmiana cyklu pracy pulsowej, jest metodą zwaną „kontrolą współczynnika czasu” (TRC).






