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Outro circuito de fonte de alimentação de comutação de excitação

Apr 13, 2024

Outro circuito de fonte de alimentação de comutação de excitação

 

1) Circuito de conversão de energia

Os componentes principais do circuito de conversão de energia são módulo de potência VIPer12A, transformador de comutação T, retificador VD3, VD4, capacitores de filtro C4, C3.

Tensão de 300 V por limitação de corrente R1 e, em seguida, filtrada por C1, através do enrolamento primário T P1 adicionado ao terminal de fonte de alimentação IC1 (VIPer12A) ⑤ ~ ⑧ pés, a tensão não é apenas adicionada ao tubo de comutação D pólo, fonte de alimentação, mas também através da fonte de corrente de alta tensão nos pés ④ do capacitor de filtro externo C2 carregando. Quando a tensão estabelecida em ambos os lados de C2 atinge 14,5V, IC1 dentro do modulador de largura de pulso de 60kHz e outros circuitos começaram a funcionar, o pulso de excitação gerado pelo circuito para fazer o tubo de comutação funcionar no estado de comutação. Depois que o tubo de comutação é ligado, a tensão de 300V nas duas extremidades de C1 forma um circuito através do enrolamento P1 e do tubo de comutação para o terra, de modo que P1 gera uma força eletromotriz positiva para cima e negativa para baixo, e os enrolamentos P2 e P3 são induzidos a ter uma força eletromotriz positiva para baixo e negativa para cima, e a energia é armazenada na parte interna do T por causa do corte de polarização reversa de VD1 e VD2. Depois que o tubo de comutação é cortado, o potencial elétrico de cada enrolamento de T é invertido, de modo que a saída de tensão de pulso do enrolamento P2 é retificada por VD1 e filtrada por C3 para produzir cerca de 18V, e uma via através de VD2 para substituir a partida. circuito ascendente para fornecer energia para a parte de controle do IC1 e a outra maneira de fornecer energia para o circuito de acionamento do tubo de alimentação, motor do ventilador, oscilador e outros circuitos. a saída de tensão de pulso do enrolamento P3 é retificada por VD3 e filtrada por C4 para produzir cerca de 8V, e então passada por VD3 e C4 para produzir cerca de 8V, e então passada por VD3 e C4 para produzir cerca de 8V. Tensão de pulso de saída do enrolamento P3 através do retificador VD3, filtro C4 para produzir 8V ou mais e, em seguida, através da limitação de corrente R4, filtragem C5, para fonte de alimentação IC2 do regulador de 5V, que regula a tensão de saída de 5V. Tensão de 5V filtrada pelo microprocessador C6, operação do display, indicador e demais circuitos de alimentação.

 

2) Circuito de controle do regulador de tensão

Os componentes principais do circuito de controle do regulador de tensão são o módulo de potência VIPer12A, o regulador de tensão VZ, o transformador de comutação T, o retificador VD1, o capacitor de filtro C3.

Quando a tensão da rede elétrica aumenta ou a carga fica mais leve causada pelo aumento da tensão de saída da fonte de alimentação de comutação, a tensão aumenta em ambas as extremidades de C3 de modo que o grau de condução de ruptura VZ é fortalecido, a tensão de erro fornecida por R2 para o pé IC1 ③ aumenta, e é processado pelo circuito interno do IC1 de modo que o tempo de condução do tubo de comutação seja reduzido, a energia armazenada em T diminua e a tensão de saída da fonte de alimentação de comutação diminua para o valor normal. Por outro lado, o processo de controle do regulador de tensão é invertido. Portanto, o controle do circuito pode garantir que a tensão de saída da fonte de alimentação chaveada não seja afetada pela energia da rede elétrica e pela carga, e realizar o controle regulador.

 

3) Proteção contra subtensão

Quando VD2 ou C2 falha de forma que a tensão acima de 14,5 V não possa ser estabelecida em ambas as extremidades de C2 no momento da ligação, o circuito dentro de IC1 não pode ser iniciado; se VD1, VD2 abrir ou T fornecer anormalmente uma tensão inferior a 8V para ambas as extremidades de C2, o circuito de proteção de subtensão dentro de IC1 é acionado, o que evita que os tubos de comutação sejam danificados devido à excitação insuficiente. Além disso, circuitos de proteção contra sobretensão, sobrecorrente e sobretemperatura também são fornecidos dentro do IC1.

 

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