+86-18822802390

Arbetsprincip för industriell frekvenstransformator och switchande strömförsörjning

Jan 07, 2024

Arbetsprincip för industriell frekvenstransformator och switchande strömförsörjning

 

Arbetsprincipen för industriell frekvenstransformator är relativt enkel, genom den primära spolens ingångsfrekvens omvandlas växelspänningen till ett magnetfält, genom det magnetiskt ledande materialet (vanligtvis kiselstålplåt) som överförs till den sekundära spolens inducerade spänning. Utgång för frekvensen och ingångsfrekvensen är densamma, spänningen i enlighet med det inledande steget av spolen varv än den reducerade spänningen (om antalet varv av sekundären är mer förstärkning). Eftersom transformatorutgången är växelström, och de flesta av de elektriska kretsarna som används för likström, måste transformatorns utspänning också likriktas, filtreras, regleras och andra kretsar, till en relativt jämn och stabil spänning för belastningskretsdelen av arbete.


Switching power supply är fortfarande kärnan i transformatorkomponenten, och följ även reglerna för spänningsförhållandet är lika med antalet varv förhållandet. Till skillnad från industriella transformatorer måste switchande strömförsörjningar öka driftsfrekvensen, det vill säga behovet av att ändra den lågfrekventa växelspänningen till högfrekvent växelspänning, vilket kräver ytterligare styrkretsar för att uppnå. Eftersom kretsen kräver likström för att fungera, måste den ingående växelspänningen likriktas och ändras till likspänning innan den kan styras av kretsen bakom den. Följande är ett exempel på en vanlig mobiltelefonladdarkrets för att kortfattat förstå arbetsprincipen för att byta strömförsörjning.


Ingången 220V AC spänning efter likriktning och filtrering, kommer att bli ca 310V DC spänning (det vill säga 220V AC spänningstopp), följande behov för att förvandla denna DC till högfrekvent AC. Vill du förvandla denna spänning till högfrekvent växelström, det enklaste sättet är att använda en switch, så att omkopplaren snabbt kopplas bort och stängs, så att DC-strömmen till en höghastighetspuls DC-spänning, förverkligandet av denna switch är komponenttransistorn. Transistorer, inklusive vanliga transistorer och fälteffektrör, etc., dessa två komponenter kan användas som en elektronisk omkopplare, det vill säga genom spänningsstyrningen av ett stift (transistorns bas såväl som fälteffektens grind rör), kan du göra de andra två stiften för att uppnå on-off-kontrollen.


Med omkopplaren, nästa behov av att styra omkopplingskretsen, är denna krets roll att mata ut höghastighetskopplingssignaler för att styra omkopplingsrörets ledning och avstängning, denna krets kallas oscillationskretsen. Switchande strömförsörjningsoscillatorkrets är uppdelad i många typer av, oavsett vilken, rollen är att tillhandahålla styrsignaler till omkopplingsröret.


Efter styrkretsstyrningen, ingångsspänningen från den lågfrekventa växelströmmen till en högfrekvent pulsad DC-spänning, ingång till transformatorn för nedtrappning, spänningsutgången från transformatorn kommer också att likriktas, filtreras till DC-utgång, tillhandahålls för lastarbetet. Med den industriella frekvenstransformatorn är annorlunda, är switchande strömförsörjning också mer en del av spänningsdetekteringskretsen, den kommer att mata ut spänningssignalen genom detektering av den primära transformatorns styrkrets efter återkoppling till regulatorn, vilket gör att omkopplingsströmförsörjningen förbättras stabiliteten hos utspänningen, och kan ha ett mycket brett spektrum av inspänning. Så arbetsprocessen för att byta strömförsörjning realiseras faktiskt av flera processer av AC-DC, DC-AC och sedan AC-DC.


Här kan det finnas en fråga, transformatorn är inte bara genom växelströmmen, varför kan växelströmförsörjningen DC också transformeras genom transformatorspänningen? Transformatorn är verkligen bara genom växelströmmen, för att vara mer specifik är behovet av att ha en förändring i magnetiskt flöde, industriell frekvens växelström eftersom den är sinusformad, och förekomsten av positiva och negativa halvveckor, vilket kommer att producera en förändring i magnetiskt flöde. En switchande strömförsörjning är gjord av omkopplingsrör som omvandlar DC till pulsad DC, och omkopplingsrören går från cutoff till ledning och sedan från ledning till cutoff, vilket också ger en förändring i magnetiskt flöde.

 

DC Regulated Lab Power Supply

Skicka förfrågan