+86-18822802390

Modulação do circuito de alimentação de comutação

Jun 14, 2023

Modulação do circuito de alimentação de comutação

 

Por um lado, o circuito de fonte de alimentação de comutação de alta frequência amostra do terminal de saída, compara-o com o padrão definido e, em seguida, controla o inversor para alterar sua frequência ou largura de pulso para obter uma saída estável. Por outro lado, de acordo com as informações fornecidas pelo circuito de teste, a identificação do circuito de proteção fornece circuito de controle para realizar várias 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 sujeira existente na rede elétrica, e ao mesmo tempo evitar que a sujeira gerada pela máquina retorne à rede elétrica pública.


2. Retificação e filtragem: retifique diretamente a energia CA da rede em uma CC mais suave para o próximo estágio de transformação.


3. Inversão: Converta a corrente contínua retificada em corrente alternada de alta frequência, que é a parte principal da fonte de alimentação de comutação de alta frequência. Quanto maior a frequência, menor a relação entre volume, peso e potência de saída.


4. Retificação e filtragem de saída: De acordo com os requisitos de carga, forneça uma fonte de alimentação DC estável e confiável.


Modulação do circuito de potência de comutação de alta frequência


1. Modulação por largura de pulso (pulseWidthModulation, abreviado como pWM) O ciclo de comutação é constante e o ciclo de trabalho é alterado alterando a largura de pulso.


Em segundo lugar, a largura de pulso de condução de modulação de frequência de pulso (pulseFrequencyModulation, abreviado como pFM) é constante, alterando a frequência de comutação para alterar o ciclo de trabalho.


3. Modulação mista


A largura do pulso de condução e a frequência de comutação não são fixas e ambas podem ser alteradas. É uma mistura dos dois métodos acima.


Princípio da regulação da tensão de controle do interruptor
O interruptor K é repetidamente ligado e desligado em um determinado intervalo de tempo. Quando a chave K é ligada, a potência de entrada E é fornecida à carga RL através da chave K e do circuito do filtro. Durante todo o período de ligação, a fonte de alimentação E fornece energia à carga; Quando a chave K é desligada, a potência de entrada E interrompe o fornecimento de energia. Pode-se observar que a energia fornecida pela fonte de alimentação de entrada para a carga é intermitente. Para fornecer energia contínua à carga, o circuito composto pelas chaves C2 e D tem essa função. A indutância L é usada para armazenar energia. Ao desligar a chave, a energia armazenada na indutância L é liberada para a carga através do diodo D, de forma que a carga possa obter 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 o interruptor é ligado todas as vezes e T é o ciclo de trabalho do interruptor ligado e desligado (ou seja, a soma do tempo de ativação TON e do tempo de desativação TOFF).


Pode-se ver pela fórmula que o valor médio da tensão entre A e B também mudará alterando a relação entre o tempo de ativação do interruptor e o ciclo de trabalho. Portanto, ajustar automaticamente a proporção de TON e T com a alteração da carga e a tensão da fonte de alimentação de entrada pode fazer com que a tensão de saída V0 permaneça a mesma. Alterar o TON no tempo e a proporção do ciclo de trabalho significa alterar o ciclo de trabalho do pulso. Este método é chamado de "Time Ratio Control" (TimeRatioControl, abreviado como TRC).

 

Switching Bench Source

Enviar inquérito