Du monolitinio perjungimo maitinimo režimai
Monolitinio perjungimo maitinimo integrinių grandynų privalumai yra didelė integracija, didelis ekonomiškumas, paprasčiausia periferinė grandinė, geriausi veikimo rodikliai, gali sudaryti didelio efektyvumo izoliuotą perjungiamą maitinimo šaltinį be dažnio transformatoriaus. Jis buvo pristatytas vidury-1990, vėlai iš eilės, rodo stiprų gyvybingumą, o dabar tapo tarptautiniu vidutinio ir mažo maitinimo komutuojamojo maitinimo šaltinio, tikslaus perjungimo maitinimo šaltinio ir pageidaujamo maitinimo modulio vystymu. integriniai grandynai. Iš jo sudarytas perjungimo maitinimo šaltinis, kainos ir to paties galios linijinio įtampos reguliatoriaus maitinimo šaltinis yra lyginamas su maitinimo šaltinio efektyvumu, žymiai pagerėjo, tūris ir svoris smarkiai sumažėja. Tai sudaro geras sąlygas naujų perjungiamųjų maitinimo šaltinių skatinimui ir populiarinimui.
Monolitinio perjungiamojo maitinimo šaltinio ypatybės
(1) TOpSWitch-II vidinis, įskaitant generatorių, klaidų stiprintuvą, impulsų pločio moduliatorių, užtvarų grandinę, aukštos įtampos maitinimo perjungimo vamzdžius (MOSFET), poslinkio grandinę, apsaugos nuo viršsrovių grandinę, apsaugą nuo perkaitimo ir maitinimo įjungimo atstatymo grandinę, išjungimą / automatinio paleidimo grandinė. Jis visiškai izoliuoja išėjimą nuo elektros tinklo naudojant aukšto dažnio transformatorių, kuris yra saugus naudoti*. Jis priklauso srovės valdomam perjungiamam maitinimo šaltiniui su atvira nutekėjimo išvestimi. Dėl CMOS grandinės naudojimo žymiai sumažėja įrenginio energijos suvartojimas.
(2) Yra tik trys laidai: valdymo gnybtas C, šaltinis S, nutekėjimas D, panašus į trijų gnybtų linijinį reguliatorių, gali būti paprasčiausias būdas sukurti dažnio transformatorių be perjungiamojo maitinimo šaltinio. Kad būtų galima atlikti įvairias valdymo, poslinkio ir apsaugos funkcijas, C, D yra daugiafunkciniai kištukai, kurie yra universalūs. Kaip pavyzdį paimkite valdymo gnybtą, jis turi tris funkcijas: (1) VC įtampos pabaiga, skirta lusto lygiagrečiam reguliatoriui ir vartų pavaros pakopai, kad būtų užtikrinta poslinkio įtampa; (2) dabartinės IC pabaiga gali reguliuoti darbo ciklą; (3) maitinimo šaltinio atšakos grandinės ir automatinio paleidimo iš naujo / kompensacinio kondensatoriaus prijungimo taško pabaiga per išorinį apėjimo kondensatorių, siekiant nustatyti automatinio pakartotinio paleidimo dažnį ir valdymo kilpos kompensaciją.
(3) Įvesties kintamosios srovės įtampos diapazonas yra labai platus. Fiksuotai įvesties įtampai galima pasirinkti 220V±15% kintamosios srovės, o maksimali išėjimo galia bus sumažinta 40%, jei jame bus įrengta 85-265V plataus diapazono kintamoji srovė. Perjungiamojo maitinimo šaltinio įvesties dažnių diapazonas yra 47–440 Hz.
(4) Tipinė perjungimo dažnio vertė yra 100 KHz, o darbo ciklo reguliavimo diapazonas yra 1,7–67%. Maitinimo efektyvumas yra apie 80%, iki 90%, tai yra beveik dvigubai daugiau nei linijinio integruoto reguliuojamo maitinimo šaltinio. Jo darbinės temperatūros diapazonas yra nuo 0 iki 70 laipsnių maksimali lusto sankryžos temperatūra Tjm=135 laipsnis.
(5) Pagrindinis TOpSwitch-II veikimo principas yra naudoti grįžtamojo ryšio srovę IC, kad būtų galima reguliuoti darbo ciklą D, kad būtų pasiektas įtampos reguliavimo tikslas. Pavyzdžiui, kai perjungiamojo maitinimo šaltinio išėjimo įtampa VOT dėl kokių nors priežasčių, po optrono grįžtamojo ryšio grandinės Ic↑→klaidos įtampa Vrt→D↓→Vo↓, kad Vo išliktų nepakitęs. Ir atvirkščiai.
(6) paprasta periferinė grandinė, maža kaina. Išoriškai reikia prijungti tik lygintuvo filtrą, aukšto dažnio transformatorių, pirminės apsaugos grandinę, grįžtamojo ryšio grandinę ir išvesties grandinę. Tokių lustų naudojimas taip pat gali sumažinti perjungiamojo maitinimo šaltinio sukeliamus elektromagnetinius trukdžius.
Du monolitinio perjungimo maitinimo režimai
Monolitinis perjungiamas maitinimo šaltinis turi du pagrindinius veikimo režimus: vienas yra nepertraukiamo režimo CUM (ContinuousMode), kitas yra ne nuolatinis režimas.
a) Nepertraukiamas režimas b) Nenutrūkstamasis režimas
DUM (nepertraukiamas režimas). Šių dviejų režimų perjungimo srovės bangos parodytos atitinkamai (a) ir (b) pav. Kaip matyti iš paveikslo, nuolatiniame režime pirminė perjungimo srovė prasideda nuo tam tikros amplitudės, tada pakyla iki didžiausios vertės ir greitai grįžta į nulį. Jo perjungimo srovės bangos forma yra trapecijos formos. Tai rodo, kad nepertraukiamu režimu kitas perjungimo ciklas turi pradinę energiją, nes ne visa energija, sukaupta aukšto dažnio transformatoriuje, išleidžiama per kiekvieną perjungimo ciklą. Nepertraukiamo režimo naudojimas sumažina pirminę didžiausią srovę Ip ir RMS srovę IRMS, todėl sumažėja lusto energijos suvartojimas. Tačiau nuolatiniam režimui reikia padidinti pirminį induktyvumą Lp, todėl padidėja aukšto dažnio transformatoriaus dydis. Apibendrinant galima pasakyti, kad nuolatinis režimas tinka mažesnės galios TOpSwitch ir didesnio dydžio aukšto dažnio transformatoriams.
Perjungimo srovė nepertraukiamu režimu pakyla nuo nulio iki didžiausios, o tada nukrenta iki nulio. Tai reiškia, kad kiekvieno perjungimo ciklo metu aukšto dažnio transformatoriuje sukaupta energija turi būti visiškai išleista, o jo perjungimo srovės bangos forma yra trikampio formos. Pertraukiamo režimo Ip ir IRMS reikšmės yra didesnės, tačiau reikia mažiau Lp. Todėl jis tinka naudoti TOpSwitch su didesne išėjimo galia su mažesnio dydžio aukšto dažnio transformatoriumi.






