1. Obwód główny
Ogranicznik prądu rozruchowego: Ogranicz prąd rozruchowy po stronie wejściowej, gdy zasilanie jest włączone.
Filtr wejściowy: jego zadaniem jest filtrowanie zakłóceń istniejących w sieci i zapobieganie wprowadzaniu zakłóceń generowanych przez maszynę z powrotem do sieci.
Rektyfikacja i filtrowanie: Bezpośrednio wyprostuj prąd przemienny z sieci na płynniejszy prąd stały.
Falownik: Zamień wyprostowany prąd stały na prąd przemienny o wysokiej częstotliwości, który jest podstawową częścią zasilacza impulsowego o wysokiej częstotliwości.
Prostowanie i filtrowanie wyjścia: Zapewnia stabilne i niezawodne zasilanie prądem stałym zgodnie z potrzebami obciążenia.
2. Obwód sterujący
Z jednej strony pobierz próbki z końca wyjściowego, porównaj z ustawioną wartością, a następnie steruj falownikiem, aby zmienić szerokość impulsu lub częstotliwość, aby ustabilizować moc wyjściową; Obwód sterujący realizuje różne środki ochrony zasilania.
3. Obwód detekcji
Podaj różne parametry i różne dane instrumentu działającego w obwodzie ochronnym.
4. Zasilanie pomocnicze
Zrealizuj oprogramowanie (zdalne) uruchomienie zasilacza i zasilanie obwodu zabezpieczającego i obwodu sterującego (układy takie jak PWM).
1. Zasada działania oscylatora impulsowego
1) Uruchomienie oscylatora impulsowego
Zasilacz dostarcza napięcie polaryzacji przewodzenia do bieguna b (baza) i bieguna e (emiter) tranzystora Q3 (tranzystor) przez R10, R10A i R15, zmuszając tranzystor Q3 do przejścia w stan przewodzenia.
2. Proces oscylacji oscylatora impulsowego
Kiedy Q3 wejdzie w stan przewodzenia, plus Vc przejdzie przez uzwojenie pierwotne transformatora impulsowego, biegun c, biegun e tranzystora Q3 i R15 do -Vc zasilacza. W tym czasie cewka wtórna transformatora impulsowego będzie generować indukowany potencjał, a wtórny Jeden koniec cewki jest podłączony do -Vc, a drugi koniec jest podłączony do bieguna b od Q3 do R12 i C8, a biegunowość potencjału indukowanego i potencjał samoindukcyjny cewki pierwotnej mają tę samą biegunowość (górne końce cewki pierwotnej na rysunku mają tę samą nazwę. zacisk), tak że biegun b Q3 ma większą podstawę prąd, który przyspiesza przewodzenie Q3, aż Q3 wejdzie w stan nasycenia. Obwód pokazano na rysunku 3.
Gdy tranzystor Q3 jest nasycony, Ic już się nie zmienia, a kształt fali jest od t0 do t3 na rysunku 4. Po procesie nasycenia od t3 do t4, biegunowość potencjału samoindukcyjnego i potencjału indukowanego będzie odwrócona, to znaczy górna jest ujemna, a dolna dodatnia. Odwrócony potencjał w uzwojeniu wtórnym, biegun dodatni jest dodawany do bieguna e od Q1 do R15, a biegun ujemny jest dodawany do bieguna b od Q3 do R12 i C8, tak że Q3 jest w odwrotnej polaryzacji, powodując Q3 aby szybko przejść ze stanu nasycenia do stanu wyłączenia, t4 do t6 na rysunku. Po wyłączeniu tranzystora Q3 potencjał wsteczny i prąd wsteczny generowane w cewce pierwotnej są szybko absorbowane przez obwód absorpcyjny składający się z D8, R17 i C7, od t6 do t7 na rysunku. Jeden cykl oscylacji jest zakończony. Następnie obwód oscylatora będzie powtarzał powyższy proces w kółko.
Częstotliwość oscylatora impulsowego jest określona przez indukcyjność C8 i podłączonej cewki wtórnej.






