Circuito principal do circuito de alimentação de comutação de alta frequência
Por um lado, o circuito de fonte de alimentação de comutação de alta frequência faz uma amostragem da extremidade de saída, compara-o com o padrão definido e, em seguida, controla o inversor para alterar sua frequência ou largura de pulso para obter estabilidade de saída. Por outro lado, com base nos dados fornecidos pelo circuito de teste, é realizada a identificação do circuito de proteção, fornecendo circuitos de controle para implementar diversas medidas de proteção para toda a máquina.
Circuito principal do circuito de alimentação de comutação de alta frequência
Todo o processo, desde a entrada da rede CA até a saída CC, inclui:
1. Filtro de entrada: Sua função é filtrar a desordem existente na rede elétrica, e também evitar que a desordem gerada pela máquina seja realimentada para a rede pública.
2. Retificação e filtragem: retifica diretamente a energia CA da rede em energia CC mais suave para uma transformação de próximo nível.
3. Inversor: Converta energia DC retificada em corrente alternada de alta frequência. Esta é a parte central da fonte de alimentação comutada de alta frequência. Quanto maior a frequência, menor será a relação entre volume, peso e potência de saída.
4. Retificação e filtragem de saída: Fornece fonte de alimentação CC estável e confiável de acordo com as necessidades de carga.
Modulação do circuito de fonte de alimentação de comutação de alta frequência
1. A modulação por largura de pulso (pulseWidthModulation, abreviada como pWM) tem um período de comutação constante e altera o ciclo de trabalho alterando a largura do pulso.
2. A modulação de frequência de pulso (abreviada como pFM) tem uma largura de pulso de condução constante e altera o ciclo de trabalho alterando a frequência operacional de comutação.
3. Mixagem e modulação
Tanto a largura do pulso de condução quanto a frequência operacional de comutação não são fixas e podem ser alteradas entre si. É uma mistura dos dois métodos acima.
Princípio de estabilização de tensão de controle de interruptor
O interruptor K é ligado e desligado repetidamente em determinados intervalos de tempo. Quando a chave K é ligada, a energia de entrada E é fornecida para carregar RL através da chave K e do circuito do filtro. Durante todo o período de ligação, a potência E fornece energia à carga; Quando a chave K é desligada, a fonte de alimentação de entrada E interrompe o fornecimento de energia. Pode-se observar que a fonte de alimentação de entrada fornece energia para a carga de forma intermitente. Para fornecer fornecimento contínuo de energia à carga, o circuito composto pelas chaves C2 e D possui esta função. O indutor L é usado para armazenar energia. Quando a chave é desligada, a energia armazenada no indutor L é liberada para a carga através do diodo D, de modo que a carga receba energia contínua e estável. Como o diodo D torna a corrente de carga contínua, ele é chamado de roda livre. diodo. A tensão média EAB entre AB pode ser expressa pela seguinte fórmula
EAB=TON/T*E
Na fórmula, TON é o tempo em que a chave é ligada a cada vez e T é o ciclo de trabalho da chave ligada e desligada (ou seja, a soma do tempo de ligação TON e do tempo de desligamento TOFF).
Pode-se observar pela fórmula que quando a relação entre o tempo de ligação e o ciclo de trabalho é alterada, o valor médio da tensão entre AB também mudará. Portanto, ajustar automaticamente a proporção de TON e T à medida que a carga e a tensão da fonte de alimentação de entrada mudam pode fazer com que a tensão de saída V0 permaneça a mesma. Alterar o TON no tempo e a relação do ciclo de trabalho significa alterar o ciclo de trabalho do pulso. Este método é denominado "Controle de proporção de tempo" (TimeRatioControl, abreviado como TRC).






