Mạch chính và mạch điều khiển mạch cấp nguồn điều chỉnh tần số cao

Jul 18, 2023

Để lại lời nhắn

Mạch chính và mạch điều khiển mạch cấp nguồn điều chỉnh tần số cao

 

Một mặt, mạch cấp nguồn chuyển mạch tần số cao lấy mẫu từ đầu ra, so sánh nó với tiêu chuẩn đã đặt, sau đó điều khiển biến tần thay đổi tần số hoặc độ rộng xung để đạt được đầu ra ổn định. Mặt khác, theo thông tin được cung cấp bởi mạch kiểm tra, nhận dạng mạch bảo vệ sẽ cung cấp mạch điều khiển để thực hiện các biện pháp bảo vệ khác nhau cho toàn bộ máy.


Mạch chính mạch cấp nguồn chuyển mạch tần số cao


Toàn bộ quá trình từ đầu vào lưới điện xoay chiều đến đầu ra DC bao gồm:

1. Bộ lọc đầu vào: Chức năng của nó là lọc những tạp chất hiện có trong lưới điện, đồng thời ngăn chặn những tạp chất do máy tạo ra phản hồi lại lưới điện công cộng.


2. Chỉnh lưu và lọc: chỉnh lưu trực tiếp nguồn điện xoay chiều của lưới thành nguồn DC mượt mà hơn cho giai đoạn chuyển đổi tiếp theo.


3. Đảo ngược: Chuyển đổi dòng điện một chiều đã chỉnh lưu thành dòng điện xoay chiều tần số cao, là phần cốt lõi của nguồn điện chuyển mạch tần số cao. Tần số càng cao thì tỷ lệ giữa âm lượng, trọng lượng và công suất đầu ra càng nhỏ.


4. Chỉnh lưu và lọc đầu ra: Theo yêu cầu tải, cung cấp nguồn điện DC ổn định và đáng tin cậy.


Điều chế mạch điện chuyển mạch tần số cao
1. Điều chế độ rộng xung (điều chế độ rộng xung, viết tắt là pWM) Chu kỳ chuyển mạch là không đổi và chu kỳ nhiệm vụ được thay đổi bằng cách thay đổi độ rộng xung.


Thứ hai, điều chế tần số xung (điều chế tần số xung, viết tắt là pFM) độ rộng xung dẫn là không đổi, bằng cách thay đổi tần số chuyển mạch để thay đổi chu kỳ nhiệm vụ.


3. Điều chế hỗn hợp


Cả độ rộng xung dẫn và tần số chuyển mạch đều không cố định và cả hai đều có thể thay đổi. Đó là sự kết hợp của hai phương pháp trên.


Nguyên lý điều chỉnh điện áp điều khiển chuyển mạch
Công tắc K được bật và tắt liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Khi công tắc K đóng, nguồn điện đầu vào E được cung cấp cho tải RL thông qua công tắc K và mạch lọc. Trong toàn bộ thời gian đóng điện, nguồn điện E cung cấp năng lượng cho tải; Khi công tắc K tắt, nguồn điện đầu vào E sẽ làm gián đoạn việc cung cấp năng lượng. Có thể thấy, năng lượng do nguồn điện đầu vào cung cấp cho tải không liên tục. Để cung cấp năng lượng liên tục cho tải, mạch gồm các công tắc C2 và D có chức năng này. Độ tự cảm L dùng để tích trữ năng lượng. Khi tắt công tắc, năng lượng tích trữ trong điện cảm L sẽ được giải phóng tới tải thông qua diode D, để tải có thể thu được năng lượng liên tục và ổn định. Bởi vì diode D làm cho dòng tải liên tục nên nó được gọi là quay tự do. điốt. Điện áp trung bình EAB giữa AB có thể được biểu thị bằng công thức sau


EAB=TẤN/T*E


Trong công thức, TON là thời gian bật công tắc mỗi lần và T là chu kỳ hoạt động của công tắc bật và tắt (nghĩa là tổng thời gian bật công tắc TON và thời gian tắt TOFF).


Từ công thức có thể thấy rằng giá trị trung bình của điện áp giữa A và B cũng sẽ thay đổi bằng cách thay đổi tỷ lệ thời gian bật của công tắc với chu kỳ làm việc. Do đó, việc tự động điều chỉnh tỷ lệ TON và T khi thay đổi tải và điện áp nguồn đầu vào có thể khiến điện áp đầu ra V0 không đổi. Thay đổi TON đúng giờ và tỷ lệ của chu kỳ nhiệm vụ có nghĩa là thay đổi chu kỳ nhiệm vụ của xung. Phương pháp này được gọi là "Kiểm soát tỷ lệ thời gian" (TimeRatioControl, viết tắt là TRC).

 

60V 5A Bench Source

Gửi yêu cầu