Ulike beskyttelseskretsinnstillinger for interne enheter av DC-svitsjingsstrømforsyning
Med utviklingen av vitenskap og teknologi blir forholdet mellom kraftelektronisk utstyr og folks arbeid og liv stadig nærmere, og elektronisk utstyr er uatskillelig fra en pålitelig strømforsyning. Derfor har DC-svitsjingsstrømforsyninger begynt å spille en stadig viktigere rolle, og har gått inn i ulike forskjellige elektroniske og elektriske utstyrsfelt, programstyrte brytere, kommunikasjon, elektronisk testutstyr, strømforsyning, strømforsyning for kontrollutstyr, etc. har mye brukt DC bytte strømforsyning [1-3]. Samtidig, med utviklingen av mange høyteknologiske teknologier, inkludert høyfrekvent svitsjteknologi, myk svitsjteknologi, kraftfaktorkorreksjonsteknologi, synkron rettingsteknologi, intelligent teknologi, overflatemonteringsteknologi og andre teknologier, er byttestrømforsyningsteknologi kontinuerlig innovasjon, som er grunnlaget for DC-svitsjing. Strømforsyningen gir et bredt spekter av utviklingsrom. På grunn av den komplekse kontrollkretsen i strømforsyningen er transistorers og integrerte enheters evne til å motstå elektriske og termiske støt dårlig, noe som medfører store ulemper for brukerne under bruk. For å beskytte sikkerheten til selve bryterstrømforsyningen og belastningen, i henhold til prinsippet og egenskapene til DC-svitsjingsstrømforsyningen, er overopphetingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse og mykstartbeskyttelseskretser designet.
Prinsippet og egenskapene til å bytte strømforsyning
arbeidsprinsipp
DC-svitsjingsstrømforsyning består av inngangsdel, strømkonverteringsdel, utgangsdel og kontrolldel. Strømkonverteringsdelen er kjernen i svitsjingsstrømforsyningen, som utfører høyfrekvent kutting på den ustødige DC og fullfører konverteringsfunksjonen som kreves for utgangen. Den består hovedsakelig av svitsjetransistorer og høyfrekvente transformatorer. Figur 1 viser skjematisk diagram og ekvivalent funksjonelt blokkskjema for en DC-svitsjingsstrømforsyning, som er sammensatt av en fullbølgelikeretter, et svitsjerør V, et eksitasjonssignal, en frihjulsdiode Vp, en energilagringsinduktor og en filterkondensator C. Faktisk er kjernedelen av en DC-svitsjingsstrømforsyning en DC-transformator.
egenskaper
For å møte brukernes behov, er store produsenter av strømforsyninger i inn- og utland forpliktet til å synkront utvikle nye høyintelligens komponenter, spesielt ved å forbedre tapet av den sekundære likerettingsenheten, og på kraftferritten (Mn-Zn) materiale Øk vitenskapelig og teknologisk innovasjon for å forbedre den høye magnetiske ytelsen oppnådd ved høy frekvens og stor magnetisk flukstetthet. Samtidig har anvendelsen av SMT-teknologi gjort store fremskritt når det gjelder å bytte strømforsyning. Komponenter er anordnet på begge sider av kretskortet for å sikre strømforsyningen. Lett, lite og tynt. Derfor er utviklingstrenden for DC-svitsjingsstrømforsyning høy frekvens, høy pålitelighet, lavt forbruk, lavt støynivå, anti-interferens og modularisering.
Ulempen med DC-svitsjestrømforsyning er at det er relativt alvorlig svitsjeinterferens, og evnen til å tilpasse seg tøffe miljøer og plutselige feil er svak. På grunn av gapet mellom innenlandsk mikroelektronikkteknologi, produksjonsteknologi for resistive kondensatorenheter og magnetisk materialteknologi og noen teknologisk avanserte land, er produksjonsteknologien for DC-svitsjingsstrømforsyning vanskelig, vedlikehold plagsom og kostbar.






