+86-18822802390

Byta strömförsörjningsapplikationer och funktioner

Apr 16, 2024

Byta strömförsörjningsapplikationer och funktioner

 

Att byta strömförsörjning har följande huvudfunktioner:
1. Liten storlek, lätt vikt: eftersom det inte finns någon industriell frekvenstransformator, så volymen och vikten på endast 20 till 30% av den linjära strömförsörjningen.


2. Liten strömförbrukning, hög effektivitet: krafttransistorer arbetar i växlingsläge, så strömförbrukningen på transistorn är liten, omvandlingseffektiviteten är hög, vanligtvis 60 till 70 %, medan den linjära strömförsörjningen endast är 30 till 40 % .


Arbetsprincipen för att byta strömförsörjning är.
1. Växelströmsingången likriktas och filtreras till DC; 2.


2. Genom det högfrekventa PWM (Pulse Width Modulation)-signalkontrollomkopplingsröret lades DC till den primära omkopplingstransformatorn.


3. Switchande transformator sekundär induktion av högfrekvent spänning, likriktad och filtrerad för att försörja lasten.


4. Utgångsdelen matas tillbaka till styrkretsen genom en viss krets för att styra PWM-driftcykeln för att uppnå syftet med stabil utgång.


AC ingången är i allmänhet att gå igenom en strömslinga saker, filtrera bort nätet störningar, men också filtrera bort strömförsörjningen på nätet störningar; i samma effekt, desto högre kopplingsfrekvens, kopplingstransformatorstorleken är mindre, men desto högre krav på kopplingsröret; kopplingstransformator kan ha mer än en sekundärlindning eller en lindning med ett antal uttag, för att få önskad effekt; bör generellt också lägga till någon skyddskrets, såsom tomgång, tomgång, tomgång, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, olast, no-load, no-load, no-load, no-load, och så vidare. I allmänhet bör vissa skyddskretsar läggas till, såsom tomgångs-, kortslutningsskydd, annars kan strömförsörjningen brännas.
Används främst inom industrin och vissa hushållsapparater, såsom tv-apparater, datorer och så vidare.


Monolitisk strömförsörjningsåterkopplingskrets av fyra grundtyper
(1) Grundläggande återkopplingskrets; (2) Förbättrad återkopplingskrets; (3) Förbättrad återkopplingskrets; (4) Förbättrad återkopplingskrets; (5) Förbättrad återkopplingskrets.
(2) Förbättrad grundläggande återkopplingskrets.
(3) Återkopplingskrets för optokopplare med spänningsregulator; (4) Återkopplingskrets för optokopplare med spänningsregulator; (5) Återkopplingskrets för optokopplare med spänningsregulator
(4) Återkopplingskrets för optokopplare med TL431.
Med TL431 optokopplaråterkopplingskrets är kretsen mer komplex, men spänningsregulatorns prestanda * bra. Här med justerbar precisionsshuntregulator av TL431-typ för att ersätta den vanliga spänningsregulatorn, som utgör en extern felförstärkare, och sedan UO för finjustering, spänningsjusteringshastigheten och lastjusteringshastigheten kan nå ± 0. 2 %, jämförbart med linjärt reglerad strömförsörjning. Denna återkopplingskrets är lämplig för sammansättningen av precisionskopplingsströmförsörjning.


Analys av huvudorsakerna till skador på strömförsörjningsmodulen:
1 Omkopplingsströmförsörjningsmodulen är inte konfigurerad i enlighet med den faktiska DC-belastningen N+1, (laddningsströmmen är inställd på 10 % av batteripaketets nominella kapacitet.) ;
2 Modulen är ofta i full belastning.
3 Systemströmutjämning gör att en modul körs med full belastning.
4 Den omgivande temperaturen i maskinrummet är för hög.
5 Ingen regelbunden rengöring av modulfiltret (smutsigt filter är lätt att orsaka modulstabilitet, temperaturuppbyggnad kan inte spridas i tid,);;
6 överdrivet damm i modulen (på grund av dammintrång. Ansamling av dolda problem orsakade av felet), tillgänglig luftpump ** damm;
7 harmoniska effekter.

 

Switching Power Supply

Skicka förfrågan