Högfrekventa transformatorers roll vid byte av strömförsörjning
Omkopplingstransformator med sin höga omvandlingseffektivitet, ringa storlek, låga vikt och arbete i ett bredare spektrum av spänningar och många andra fördelar, i mobiltelefonladdaren, batteriladdaren och en mängd olika hushållsapparater kommer att användas i strömförsörjningen, då i växlingsströmförsörjningen kommer vi alltid att se att det finns en högfrekvenstransformator, idag kommer vi att prata om denna högfrekvenstransformator för att prata om dess roll i växlingsströmförsörjningen.
Byte av strömförsörjningsprincip för drift
Vi vet att växlingsströmförsörjningen har en självexciterad strömförsörjning och hans strömförsörjning för excitationsomkopplare två kategorier, och nu har vi hans exciteringsströmförsörjning som ett exempel för att illustrera dess arbetsprocess, så att vi ytterligare kan illustrera rollen av högfrekvenstransformator i strömförsörjningen. I sin excitation omkopplar strömförsörjning av en oberoende oscillator för att generera styrpulssignal för att styra omkopplingsröret på och av, när omkopplingsröret V är i omkopplingstillståndet, då i högfrekvenstransformatorn på primärlindningen kommer att ha en elektrisk potential, så att den kommer att induceras till sekundärlindningen, sekundärlindningen för att göra den elektriska potentialen genom VD2-dioden på elektrolytkondensatorerna som ska laddas, elektrolytkondensatorerna spelar en filtreringsfunktion, så att den väntar på en stabil DC spänning på lasten RL.
Switchande strömförsörjning som används i rollen som högfrekventa transformatorer
Jag tror att i högfrekventa transformatorn i switchande strömförsörjning har följande två huvudroller, följande säger vi respektive. Den första punkten är att användningen av högfrekventa transformatorer för att byta strömförsörjning är att förbättra omvandlingseffektiviteten hos strömförsörjningen. Eftersom högfrekvenstransformatorns järnkärna används i kiselstålplåtskärnan, är denna kiselstålplåts ledningsförmåga mycket bra, kan avsevärt förbättra resistiviteten och permeabiliteten, vilket förbättrar omvandlingseffektiviteten hos strömförsörjningen, ökar dess uteffekt.
Den andra punkten är att skydda baksidan av lasten och personlig säkerhet, spelade en roll i säkerhetsisolering, men också rena högspänningsnätet för att förhindra störningar. Vi antar att omkopplingsströmförsörjningen i arbetet på grund av någon anledning orsakad av utspänningen är för hög, så att högspänningen kommer att skickas till skyddskretsen, då öppnas omkopplingsströmförsörjningen i skyddskretsen för att skydda läge, kommer det att "beställa" kopplingsröret att sluta fungera, men kopplingsröret slutar fungera, högfrekventa transformatorlindningar i slutet av första gången inte på något sätt! Generera elektrisk potential, så att den sekundära lindningen av högfrekvenstransformatorn inte kan få induktion av elektrisk potential, utgångssidan av spänningsutgången, vilket skyddar belastningen från högspänningsskador. Om du inte använder högfrekvenstransformator en gång kommer detta fenomen att vara mycket farligt, om kopplingsröret punkteras, högspänningsutgång direkt på de elektriska apparaterna, direkt brända elektriska apparater, och till och med äventyra säkerheten för människors liv.






