Introduktion till flera kretsar av högfrekvensomkopplare
Huvudkrets
Hela processen från AC Power Grid -ingång till DC -utgång, inklusive: 1. Ingångsfilter: Dess funktion är att filtrera bort röran som finns i kraftnätet, samtidigt som det hindrar återkopplingen av röran som genereras av maskinen till det offentliga kraftnätet. 2. Rättning och filtrering: Rättar direkt AC -kraftnätet till en smidigare DC -effekt för nästa omvandlingssteg. 3. Inverterare: Konvertera korrigerad DC-effekt till högfrekvent växelström, som är kärndelen av högfrekvens. Ju högre frekvens, desto mindre är förhållandet mellan volym, vikt och utgångseffekt. 4. Utgångsrelation och filtrering: Ge stabil och pålitlig DC -strömförsörjning enligt belastningskraven.
kontrollkrets
Å ena sidan tas prover från utgångsänden, jämfört med uppsättningsstandarderna, och sedan styrs växelriktaren för att ändra sin frekvens- eller pulsbredd för att uppnå stabil utgång. Å andra sidan, baserat på de data som tillhandahålls av testkretsen, tillhandahålls olika skyddsåtgärder av styrkretsen för hela maskinen efter identifiering av skyddskretsen.
Detekteringskrets
Förutom att tillhandahålla olika parametrar som för närvarande körs i skyddskretsen, tillhandahåller den också olika displayinstrumentdata.
Extra strömförsörjning
Ange olika krav på strömförsörjning för alla enskilda kretsar. Principen för omkopplarstyrd spänningsreglering är att switch k upprepade gånger slås på och av med vissa tidsintervall. När omkopplaren är påslagen tillhandahålls ingångsström E för att ladda RL genom omkopplare K och filtreringskrets. Under hela strömbrytaren tillhandahåller Power E energi till lasten; När switch k kopplas bort, avbryter ingångskraftkällan E energiförsörjningen. Det kan ses att ingångsströmförsörjningen ger energi till lasten intermittent. För att belastningen ska ta emot kontinuerlig energiförsörjning måste omkopplaren stabiliserad strömförsörjning ha en energilagringsanordning som lagrar en del av energin när omkopplaren är påslagen och släpper ut den till lasten när omkopplaren är avstängd. I diagrammet har kretsen som består av induktor L, kondensator C2 och Diode D denna funktion. Induktans L används för att lagra energi. När omkopplaren är avstängd frigörs energin som lagras i induktans L till lasten genom dioden D, vilket gör att belastningen kan ta emot kontinuerlig och stabil energi. Eftersom diod D håller lastströmmen kontinuerlig kallas den en freewheeling diod. Den genomsnittliga spänningen EAB mellan AB kan uttryckas enligt följande: EAB=ton/t * e, där ton är den tidpunkten som växlar vrids varje gång, och t är tullcykeln för omkopplaren (dvs summan av omkopplaren på tid ton och off -tid. Som framgår av ekvationen ändrar ändring av förhållandet mellan switch vid tid till tullcykel också medelspänningen mellan AB, därför kan du automatiskt justera förhållandet mellan ton och t med förändringar i belastnings- och ingångsdriftspänningen bibehålla utgångsspänningen V 0 oförändrad. Att ändra ton-ton och tullcykelförhållandet, det vill säga att ändra pulsdubblingscykeln, är en metod som kallas "Time Ratio Control" (TRC).





