Arbeidsprinsipp for å bytte strømforsyning Tre forhold for å bytte strømforsyning
Arbeidsprinsippet for byttestrømforsyningen Arbeidsprosessen til byttestrømforsyningen er ganske lett å forstå. I den lineære strømforsyningen er krafttransistoren laget for å fungere i lineær modus. I motsetning til den lineære strømforsyningen, får PWM-svitsjingsstrømforsyningen strømtransistoren til å fungere i på og av-tilstand. , i disse to tilstandene er volt-ampere-produktet som legges til krafttransistoren svært lite (når den er slått på, er spenningen lav og strømmen stor; når den er slått av, er spenningen høy og strømmen er høy liten) / volt på strømenheten Ampere-produktet er tapet som genereres på strømhalvlederenheten. sammenlignet med lineære strømforsyninger.
Arbeidsprinsipp for å bytte strømforsyning
Arbeidsprosessen til byttestrømforsyningen er ganske enkel å forstå. I den lineære strømforsyningen er krafttransistoren laget for å fungere i en lineær modus. I motsetning til den lineære strømforsyningen, får pwm-svitsjingsstrømforsyningen strømtransistoren til å fungere i av og på-tilstander. I tilstanden er volt-ampere-produktet som legges til krafttransistoren veldig lite (når den er slått på, er spenningen lav og strømmen stor; når den er slått av, er spenningen høy og strømmen liten) / volt-ampere-produktet på strømenheten er effekthalvledertapene på enheten. Sammenlignet med den lineære strømforsyningen oppnås den mer effektive arbeidsprosessen til pwm-svitsjingsstrømforsyningen ved å "hakke", det vil si å kutte inngangs likespenningen til en pulsspenning hvis amplitude er lik inngangsspenningsamplituden. Driftssyklusen til pulsen justeres av kontrolleren til strømforsyningen. Når inngangsspenningen er kuttet til en AC-firkantbølge, kan dens amplitude trappes opp eller ned gjennom en transformator. Ved å øke antall sekundærviklinger til transformatoren, kan antall utgangsspenningsgrupper økes. Til slutt blir disse AC-bølgeformene rettet og filtrert for å oppnå en DC-utgangsspenning. Hovedformålet med kontrolleren er å holde utgangsspenningen stabil, og driften er veldig lik den lineære formen til kontrolleren. Det vil si at funksjonsblokken, spenningsreferansen og feilforsterkeren til kontrolleren kan utformes til å være den samme som den til den lineære regulatoren. Forskjellen mellom dem er at utgangen fra feilforsterkeren (feilspenning) går gjennom en spennings-/pulsbreddekonverteringsenhet før den driver krafttransistoren. Det er to hovedarbeidsmoduser for å bytte strømforsyning: foroverkonvertering og boostkonvertering. Selv om arrangementet av de forskjellige delene er veldig lite, er arbeidsprosessen veldig forskjellig, og hver har sine egne fordeler i spesifikke bruksområder.
Tre betingelser for å bytte strømforsyning
1. bryter
Kraftelektronikk opererer i en svitsjetilstand i stedet for en lineær tilstand
2. Høy frekvens
Kraftelektroniske enheter opererer ved høye frekvenser i stedet for lave frekvenser nær industrielle frekvenser
3. DC
Byttestrømforsyningen gir ut DC i stedet for AC og kan også sende ut høyfrekvent AC som elektroniske transformatorer
Klassifisering av byttestrømforsyning
Innen svitsjingsstrømforsyningsteknologi utvikler folk relaterte kraftelektroniske enheter og svitsjefrekvenskonverteringsteknologi på samme tid. De to fremme hverandre for å fremme bytte strømforsyning til lys, liten, tynn, lav støy, høy pålitelighet, utvikling i retning av anti-jamming. Bytte strømforsyninger kan deles inn i to kategorier: AC/DC og DC/DC. Det finnes også AC/ACDC/AC som invertere. DC/DC-omformere er nå blitt modularisert, og designteknologien og produksjonsprosessene har blitt modnet i inn- og utland. Standardisering har blitt anerkjent av brukere, men modulariseringen av AC/DC, på grunn av sine egne egenskaper, møter mer kompliserte tekniske og prosessmessige produksjonsproblemer i modulariseringsprosessen. Strukturen og egenskapene til de to typene svitsjestrømforsyninger er beskrevet nedenfor.






