Zasada działania zasilacza regulowanego o wysokiej częstotliwości
Główny obwód
Cały proces wejścia do sieci prądu przemiennego i wyjścia prądu stałego obejmuje: 1. Filtr wejściowy: jego zadaniem jest filtrowanie zakłóceń istniejących w sieci i jednocześnie zapobieganie przedostawaniu się zakłóceń generowanych przez maszynę z powrotem do sieci publicznej. 2. Rektyfikacja i filtrowanie: sieć AC jest bezpośrednio prostowana w gładszy prąd stały do następnego etapu transformacji. 3. Inwersja: Zamień wyprostowany prąd stały na prąd przemienny o wysokiej częstotliwości, który jest podstawową częścią wysokiej częstotliwości. Im wyższa częstotliwość, tym mniejszy stosunek objętości, masy i mocy wyjściowej. 4. Prostowanie i filtrowanie wyjścia: zgodnie z wymaganiami obciążenia, zapewnij stabilne i niezawodne zasilanie prądem stałym.
Obwód sterujący
Z jednej strony pobierane są próbki z zacisku wyjściowego i porównywane z ustawionym standardem, a następnie steruje się falownikiem w celu zmiany częstotliwości lub szerokości impulsu w celu uzyskania stabilnej mocy wyjściowej; Obwód sterujący realizuje różne środki zabezpieczające całą maszynę.
obwód detekcji
Oprócz zapewniania różnych parametrów działającego obwodu zabezpieczającego, zapewnia także różne informacje na wyświetlaczu.
Zasilanie pomocnicze
Zapewnia zasilanie dla różnych wymagań wszystkich pojedynczych obwodów. Zasada sterowania wyłącznikiem i stabilizacją napięcia Przełącznik K jest wielokrotnie włączany i wyłączany w określonym przedziale czasu. Kiedy przełącznik K jest włączony, moc wejściowa E jest dostarczana do obciążenia RL poprzez przełącznik K i obwód filtra. Przez cały okres włączenia moc E Dostarcza energię do obciążenia; gdy przełącznik K jest wyłączony, zasilanie wejściowe E przerywa dopływ energii. Można zauważyć, że energia dostarczana przez zasilacz wejściowy do obciążenia ma charakter przerywany. Aby zapewnić ciągłość energii do obciążenia, zasilacz impulsowy regulowany musi posiadać zestaw urządzeń magazynujących energię. Po włączeniu przełącznika część energii jest magazynowana. Zwolnij obciążenie po odłączeniu. Na rysunku obwód składający się z cewki indukcyjnej L, kondensatora C2 i diody D spełnia tę funkcję. Indukcyjność L służy do magazynowania energii. Gdy przełącznik jest wyłączony, energia zgromadzona w indukcyjności L jest uwalniana do obciążenia poprzez diodę D, dzięki czemu obciążenie może uzyskać ciągłą i stabilną energię. Ponieważ dioda D sprawia, że prąd obciążenia jest ciągły, nazywa się to wolnym biegiem. dioda. Średnie napięcie EAB pomiędzy AB można wyrazić następującym wzorem: EAB=TON/T*E We wzorze TON to czas, w którym przełącznik jest włączany za każdym razem, a T to cykl pracy załączenia i wyłączenia (tzn. suma czasu włączenia TON i czasu wyłączenia TOFF). Ze wzoru wynika, że średnia wartość napięcia między A i B również ulegnie zmianie poprzez zmianę stosunku czasu włączenia przełącznika do cyklu pracy. Dlatego automatyczne dostosowanie stosunku TON i T wraz ze zmianą obciążenia i wejściowego napięcia zasilania może sprawić, że napięcie wyjściowe V0 pozostanie takie samo. Zmiana czasu włączenia TON i stosunku współczynnika wypełnienia oznacza zmianę współczynnika wypełnienia impulsu. Ta metoda nazywa się „Kontrolą współczynnika czasu” (TimeRatioControl, w skrócie TRC).






