Introdução ao módulo de fonte de alimentação comutada Chopper DC do módulo de fonte de alimentação comutada
Introdução
As fontes de alimentação chaveadas podem ser divididas em duas categorias: AC/DC e DC/DC. Os conversores DC/DC agora são modulares, e a tecnologia de design e o processo de produção foram maduros e padronizados no país e no exterior e foram reconhecidos pelos usuários. No entanto, a modularização do AC/DC, devido às suas próprias características, encontra problemas técnicos e de processo de fabricação relativamente complexos no processo de modularização.
Helicóptero CC
A conversão DC/DC converte uma tensão DC fixa em uma tensão DC variável, também conhecida como corte DC. Existem dois modos de funcionamento do chopper, um é o modo de modulação por largura de pulso, Ts permanece inalterado e ton é alterado (universal); o outro é o modo de modulação de frequência, ton permanece inalterado e Ts é alterado (fácil de causar interferência). Seus circuitos específicos se enquadram nas seguintes categorias:
(1) Circuito Buck - chopper redutor, sua tensão média de saída Uo é menor que a tensão de entrada Ui e tem a mesma polaridade.
(2) Circuito Boost - boost chopper, sua tensão média de saída Uo é maior que a tensão de entrada Ui e a polaridade é a mesma.
(3) Circuito Buck-Boost - um chopper buck ou boost cuja tensão média de saída Uo é maior ou menor que a tensão de entrada Ui, com polaridade oposta e transmissão indutiva.
(4) Circuito Cuk - um chopper buck ou boost cuja tensão média de saída Uo é maior ou menor que a tensão de entrada UI, com polaridade oposta e transmissão capacitiva.
CA/CC
A conversão AC/DC converte AC em DC. A direção do fluxo de potência pode ser bidirecional. O fluxo de potência da fonte de alimentação para a carga é chamado de "retificação", e o fluxo de potência da carga de volta para a fonte de alimentação é chamado de "inversão ativa". A entrada do conversor AC/DC é de corrente alternada de 50/60 Hz, que deve ser retificada e filtrada, portanto, um capacitor de filtro relativamente grande é essencial. Ao mesmo tempo, devido aos padrões de segurança (como UL, CCEE, etc.) e às restrições das diretivas EMC (como IEC, FCC, CSA), o lado de entrada CA deve ser filtrado EMC e usar componentes que estejam em conformidade com os padrões de segurança, o que limita a miniaturização da fonte de alimentação AC/DC. Além disso, devido à alta frequência interna, alta tensão e grande corrente, a ação de comutação torna mais difícil a solução de problemas de compatibilidade eletromagnética EMC, o que também impõe altos requisitos para o projeto de circuitos internos de instalação de alta densidade. Pela mesma razão, interruptores de alta tensão e alta corrente aumentam o consumo da fonte de alimentação e limitam o processo de modularização do conversor CA/CC, portanto, o método de projeto de otimização do sistema de energia deve ser adotado para atingir um certo grau de satisfação em sua eficiência de trabalho.
A conversão AC/DC pode ser dividida em circuito de meia onda e circuito de onda completa de acordo com o método de fiação do circuito. De acordo com o número de fases da fonte de alimentação, ela pode ser dividida em monofásica, trifásica e multifásica. De acordo com o quadrante de trabalho do circuito, ele pode ser dividido em um quadrante, dois quadrantes, três quadrantes e quatro quadrantes.






