Szeregowy zasilacz impulsowy
Po wyprostowaniu i przefiltrowaniu przez CI sieci 220V AC, na C uzyskuje się napięcie 300V DC (gdy napięcie sieci wynosi 220V, maksymalna wartość po wyprostowaniu może osiągnąć 220√2V=311V, gdzie napięcie 300V DC odnosi się do wartości przybliżonej), to napięcie wynosi Uzwojenie L1 jest wysyłane do kolektora rury przełączającej VT.
Do podstawy rurki przełączającej VT podawany jest sygnał impulsowy. Gdy wysoki poziom sygnału impulsowego jest wysyłany do podstawy VT, VT jest nasycony i włączony, a napięcie 300 V jest ładowane do kondensatora C2 przez kolektor i emiter L1 i VT. Gdy prąd ładowania przepływa przez L1, L1 wygeneruje lewą dodatnią i prawą ujemną siłę elektromotoryczną, aby zablokować prąd, a L2 indukuje lewą dodatnią i prawą ujemną siłę elektromotoryczną (ta sama nazwa zacisk ma tę samą polaryzację), dioda gasząca VD1 jest wyłączony; gdy niski poziom sygnału impulsowego jest wysyłany do podstawy VT, VT jest wyłączany, żaden prąd nie przepływa przez L1, L1 natychmiast generuje lewą ujemną i prawą dodatnią siłę elektromotoryczną, a L2 indukuje lewą ujemną i prawą dodatnią siłę elektromotoryczną. Siła elektromotoryczna, dioda VD1 jest włączona, a siła elektromotoryczna na L2 ładuje C2.
Ścieżka ładowania to: prawy dodatni L2 → C2 → uziemienie → VD1 → lewy ujemny L2, a dodatnie i dolne ujemne napięcia Uo są ładowane na C w celu zasilania obciążenia RL. Proces regulacji napięcia: Jeśli napięcie w sieci spadnie, spadnie również napięcie na C1. Jeżeli szerokość impulsu podstawy przekładnika napięciowego pozostaje niezmieniona, po włączeniu przekładnika napięciowego prąd ładowania zmniejszy się z powodu spadku napięcia zasilania. Napięcie U na zacisku spadnie.
Aby zapewnić, że napięcie na obu końcach C nie spadnie wraz ze spadkiem napięcia sieciowego, sygnał impulsowy wysyłany do bazy przekładnika można poszerzyć (wysoki poziom utrzymuje się przez długi czas), czas przewodzenia przekładnika jest długi, czas ładowania C2 jest długi, a C2 Napięcie na obu końcach wraca do normy.






