Aukšto dažnio perjungiamojo maitinimo bloko pagrindinė grandinė
Aukšto dažnio komutacinės maitinimo grandinės, viena vertus, mėginių ėmimas iš išvesties, lyginant su nustatytu standartu, o tada pereiti prie keitiklio valdymo, keisti jo dažnį ar impulsų plotį, kad būtų pasiektas išėjimo stabilumas, kita vertus, pagal bandymo grandinės pateiktą informaciją, apsaugos grandinę, kad būtų galima identifikuoti ir pateikti visos mašinos valdymo grandinę, kad būtų galima atlikti įvairias apsaugos priemones.
Aukšto dažnio perjungimo maitinimo grandinės pagrindinė grandinė
Iš kintamosios srovės tinklo įvesties, nuolatinės srovės išvestis visam procesui, įskaitant:
1, įvesties filtras: jo vaidmuo yra filtruoti elektros tinklo netvarką, bet taip pat trukdyti mašinai generuoti netvarkos grįžtamąjį ryšį į viešąjį elektros tinklą.
2, ištaisymas ir filtravimas: tinklo kintamosios srovės maitinimas tiesiogiai ištaisytas į sklandesnį nuolatinės srovės galią, kad būtų galima konvertuoti kitą lygį.
3, keitiklis: ištaisyta nuolatinė srovė į aukšto dažnio kintamąją srovę, kuri yra pagrindinė aukšto dažnio perjungiamojo maitinimo šaltinio dalis, tuo mažesnis dažnis, tūris, svoris ir išėjimo galios santykis.
4, išvesties ištaisymas ir filtravimas: atsižvelgiant į apkrovos poreikius, kad būtų užtikrintas stabilus ir patikimas nuolatinės srovės maitinimas.
Aukšto dažnio perjungimo maitinimo grandinės moduliavimas
Pirma, pulseWidthModulation (pulseWidthModulation, sutrumpintai pWM) perjungimo laikotarpis yra pastovus, keičiant impulso plotį, kad būtų pakeistas darbo ciklas.
Antra, impulsų dažnio moduliacijos (pulseFrequencyModulation, sutrumpintai pFM) laidumo impulso plotis yra pastovus, keičiant perjungimo dažnį, kad būtų pakeistas darbo ciklas.
Hibridinis moduliavimas
Įjungimo impulso plotis ir perjungimo dažnis nėra fiksuoti, kiekvienas gali pakeisti būdą, tai yra dviejų pirmiau minėtų būdų mišinys.
Perjungimo valdymo įtampos reguliatoriaus principas
Perjungiklį K tam tikru laiko intervalu pakartotinai įjunkite ir išjunkite, jungikliu K įjunkite įvesties maitinimą E per jungiklį K ir filtro grandinę, kad būtų užtikrinta apkrova RL, per visą įjungimo laikotarpį maitinimas E į apkrovą suteikti energijos; išjungus jungiklį K, įvesties maitinimo šaltinis E nutrauks energijos tiekimą. Matyti, kad įvesties maitinimas į apkrovą energijai teikti yra su pertrūkiais, kad apkrova gautų nuolatinį energijos tiekimą, jungiklis C2 ir D grandinė turi šią funkciją. Induktorius L naudojamas energijos kaupimui, o atjungus jungiklį, induktoryje L sukaupta energija per diodą D išleidžiama į apkrovą, kad apkrova būtų aprūpinta nuolatine ir stabilia energija, nes diodas D sukuria apkrovos srovė nuolatinė, todėl ji vadinama tęstinumo diodu. Vidutinė įtampos EAB vertė tarp AB gali būti išreikšta tokia lygtimi
EAB=TON/T*E
Kur TON kiekvienam įjungimo laikui, T – veikimo ciklo įjungimui ir išjungimui (ty įjungimo laiko TON ir išjungimo laiko TOFF suma).
Kaip matyti iš formulės, pakeiskite įjungimo laiką ir darbo ciklo santykį, taip pat pasikeitė vidutinė įtampos vertė tarp AB, todėl, keičiantis apkrovai ir įėjimo maitinimo įtampai, automatiškai reguliuojamas TON ir T galės pakeisti išėjimo įtampą V0, kad išlaikytų tokią pat. Įjungimo laiko TON ir veikimo ciklo proporcijos keitimas taip pat reiškia impulso darbo ciklą, šis metodas vadinamas "laiko santykio valdymu" (TimeRatioControl, sutrumpintai TRC).






