A tápkapcsoló funkciója és működési elve

Apr 03, 2023

Hagyjon üzenetet

mi az a tápkapcsoló

A tápkapcsoló az áramköri vezérlő kapcsoló csövét kell használni a nagy sebességű csatornaáteresztéshez és -lekapcsoláshoz. Az egyenáramot egy nagy frekvenciájú váltakozó áramra, hogy transzformátor transzformátor feszültséget biztosítson, hogy előállítsa a szükséges egy vagy több feszültségcsoportot!

Tápkapcsoló funkció

1. Az AC tápegység bemenetét egyenirányítják és egyenáramra szűrik;

2, a nagyfrekvenciás pwm (impulzusszélesség-moduláció) jelvezérlő kapcsolócsövön keresztül az egyenáram hozzá lesz adva a kapcsolótranszformátor primerhez;

3, a kapcsoló transzformátor másodlagos nagyfrekvenciás feszültség indukciója az egyenirányító szűrőn keresztül a terhelés ellátásához;

4, kimeneti rész egy bizonyos áramkörön keresztül visszacsatolt a vezérlőáramkörbe, szabályozza a pwm terhelhetőséget, a stabil kimenet céljának elérése érdekében.

A tápkapcsoló működési elve

A tápkapcsolóban van egy ajtó, nyitott tápegységen keresztül, zárt tápegységen leáll, tehát mi az ajtó, egyes kapcsolóüzemű tápegységek szilikon vezérlésűek, vannak, amelyek kapcsolócsövet használnak, ez a két alkatrész teljesítményében hasonló, alapja, (kapcsolócső) vezérlőoszlop (szilícium) plusz impulzusjel a vezetés és lekapcsolás befejezéséhez, impulzusjel fél hét ig, Amikor a vezérlőoszlop feszültsége megemelkedik, a kapcsolócső vagy szilícium bekapcsolva. A 300 V-os feszültségkimenet a 220 V-os egyenirányítás és szűrés után be van kapcsolva, a kapcsolótranszformátoron keresztül továbbítja a szekunder feszültséget, majd a feszültséget a transzformátor áttételével növelik vagy csökkentik minden egyes áramkör működéséhez.

Ha az oszcillációs impulzus fél hétig negatív, a teljesítményszabályozó cső alapja vagy a tirisztor vezérlőpólusának feszültsége alacsonyabb, mint az eredeti beállítási feszültség, a teljesítményszabályozó cső elszakad, a 300 V-os tápellátás kikapcsol, és a kapcsolótranszformátornak nincs szekunder feszültsége. Ekkor az egyes áramkörök által igényelt üzemi feszültséget a szekunder egyenirányító utáni szűrőkondenzátor kisülése tartja fenn. Ismételje meg az előző folyamatot, amíg a következő impulzus pozitív félciklus jele meg nem érkezik.

Ezt a kapcsolótranszformátort nagyfrekvenciás transzformátornak nevezik, mert működési frekvenciája nagyobb, mint 50hz alacsony frekvencia. Aztán hogyan lehet megkapni a kapcsolócső vagy tirisztor tolásának impulzusát, amihez oszcilláló áramkör szükséges. Mint tudjuk, a tranzisztornak van karakterisztikája, vagyis az emitter alapfeszültsége 0.65-0.7v, ami az erősítési állapot, a 0.7v felett pedig az a telítettségi vezetési állapot. 0.1V-0.3V rezgési állapotban működik. Ezután a munkapontot beállítják, a mély negatív visszacsatolástól függ a negatív nyomás létrehozása, így az oszcillációs cső rezgését, az oszcillációs cső frekvenciáját a kondenzátor töltési és kisülési ideje határozza meg az alapon, nagy oszcilláció A frekvencia kimeneti impulzus amplitúdója nagy, és fordítva, ami meghatározza a tápegység beállító cső kimeneti feszültségének méretét.

A tápkapcsoló vezérlési feszültségszabályozási elve

A k kapcsoló bizonyos időközönként többször be- és kikapcsol. Amikor a k kapcsoló be van kapcsolva, az e bemeneti teljesítményt a k kapcsolón és a szűrőáramkörön keresztül táplálják az rl terhelésére. A teljes bekapcsolási időszak alatt az e teljesítmény energiát biztosít a terheléshez; Ha a k kapcsoló ki van kapcsolva, az e bemeneti tápegység megszakítja az energiaellátást. Látható, hogy a terhelés bemeneti tápellátása szakaszos, hogy a terhelés folyamatos energiaellátáshoz jusson, a kapcsolófeszültség-szabályozó tápegységnek rendelkeznie kell egy energiatároló készlettel, a kapcsoló bekapcsolt állapotában a az energia tárolódik, ha a kapcsoló ki van kapcsolva, engedje el a terhelést.

Az l induktivitásból, c2 kondenzátorból és d diódából álló áramkör rendelkezik ezzel a funkcióval. Az l induktor energia tárolására szolgál. A kapcsoló kikapcsolt állapotában az l tekercsben tárolt energia a d diódán keresztül a terhelésre kerül, így a terhelés folyamatos és stabil energiát kap. Mivel a d dióda folyamatossá teszi a terhelési áramot, folyamatos áramú diódának nevezzük. Az ab és AB közötti átlagos eab feszültség a következőképpen fejezhető ki: eab=ton/t*e, ton az egyes kapcsolók bekapcsolásának ideje, t a kapcsoló be- és kikapcsolási ciklusa (azaz az összeg tonna és tonna). Amint a képletből látható, az ab közötti feszültség átlagos értéke is megváltozik, ha a bekapcsolási idő és a munkaciklus aránya megváltozik. Ezért a v{3}} kimeneti feszültség változatlanul tartható a ton és t arány automatikus beállításával a terhelés és a bemeneti feszültség változásával. Az üzemidő tonnának és a munkaciklus arányának megváltoztatásához az impulzus munkaarányát kell megváltoztatni, ezt a módszert "időarány-szabályozásnak" nevezik.

 

A szálláslekérdezés elküldése