Hvordan fungerer en vekslende regulert strømforsyning?
En svitsjregulert strømforsyning er en type strømforsyning som fungerer ved å bruke svitsjerør for å kontrollere størrelsen på strømforsyningens utgangsspenning for å stabilisere utgangen. Arbeidsprinsippet kan deles inn i følgende aspekter:
Først, klassifiseringen av bytte regulert strømforsyning
Før vi forstår arbeidsprinsippet for å bytte regulert strømforsyning, må vi forstå klassifiseringen av å bytte regulert strømforsyning. I henhold til forskjellige arbeidsmetoder kan svitsjregulert strømforsyning deles inn i AC-DC-svitsjingsstrømforsyning og DC-DC-svitsjestrømforsyning.
AC-DC-svitsjingsstrømforsyning: inngangsspenningen er vekselstrøm (AC), som konverteres til stabil DC-utgang etter retting, filtrering, svitsjkontroll og andre prosesser i inngangskretsen.
DC-DC bytte strømforsyning: inngangsspenningen er likestrøm, etter bytte av konvertering, filtrering og andre prosesser i inngangskretsen, og deretter ut en stabil likestrøm for å forsyne lasten.
For det andre, arbeidsprinsippet for å bytte rør
I den vekslende regulerte strømforsyningen er bruken av koblingsrør uunnværlig. Bytterør refererer vanligvis til transistorer, kraftfelteffektrør, bipolare transistorer med isolert port og andre halvlederkomponenter. Den er preget av lavt statisk strømforbruk, høy koblingshastighet og høy kontrollerbarhet.
Når vi vil kontrollere spenningen, må vi først gjøre strømforsyningens utgangsspenning høyere eller lik ønsket spenning, noe som vil slå på koblingsrøret, og strømmen går gjennom koblingsrøret inn i induktoren. Når strømmen går gjennom induktoren, dannes et magnetfelt og det genereres et elektrisk potensial på ledningene rundt induktoren. Denne elektromotoriske kraften skaper en såkalt sløyfeoscillasjon i kondensatoren, og produserer en periodisk resonansspenning. Når koblingsrøret avbrytes, blir strømmen i induktoren plutselig avbrutt, og den magnetiske energien som er lagret i induktoren driver strømmen til å fortsette å flyte og passere gjennom utgangen som skal forbrukes av lasten, som sender ut en fast spenning. Dette gjentas for å skape en stabil og kontrollerbar utgangsspenning.
Tredje, realiseringen av bytte regulator krets
Som vi vet, er byttehastigheten til bytterøret veldig rask, kan realisere høyfrekvent veksling, har fordelene med energisparing, stabilitet, høy effektivitet og så videre. I den vekslende regulerte strømforsyningen må vi først og fremst designe en koblingsregulatorkrets for å realisere kontrollen av svitsjerøret. Deretter stabiliseres utgangsspenningen ved filtrering, loop feedback og så videre.
I den vekslende regulerte strømforsyningen er de vanligste koblingsregulatorkretsene dioderegulatorkretser, induktorregulatorkretser, magnetiske elementregulatorkretser og så videre, hvorav den vanligste er induktorregulatorkretsen.
Den induktive spenningsregulatorkretsen består hovedsakelig av koblingsrør, induktorer, kondensatorer, dioder og utgangskretser. Arbeidsprinsippet er det samme som ovenfor, når koblingsrøret er på, kan utgangsspenningen reguleres av induktoren, og deretter tilføres lasten gjennom utgangskretsen. Og i bryterrørsavskjæringen kan energien i induktoren konverteres til utgangsspenning gjennom dioden, og reguleres.
Små og mellomstore strømsvitsjingsregulerte strømforsyninger kan realiseres direkte med transistordrivkretsen, mens den større strømsvitsjingsregulerte strømforsyningen krever bruk av kontrollbrikker eller analoge kontrollkretser for å oppnå presis kontroll.
For det fjerde sløyfetilbakemeldingskontroll
Ettersom utgangsspenningen til strømforsyningen endres med temperaturen, belastningen og inngangsspenningen endres, må utgangsspenningen reguleres. I den svitsjeregulerte strømforsyningen brukes ofte sløyfetilbakemeldingskontroll for å stabilisere utgangsspenningen ved å overvåke utgangsspenningen og gi tilbakemelding og regulering for å stabilisere utgangsspenningen.
Spesifikt realiserer sløyfetilbakekoblingskontrollen reguleringen av utgangsspenningen ved å sammenligne forskjellen mellom utgangsspenningen og den innstilte spenningen, og utføre aritmetikk, forsterkning, filtrering og deretter kontrollere ledningen og avskjæringen av svitsjerøret. I denne prosessen bør stabiliteten til systemet sikres, det vil si at reguleringshastigheten er rask nok, men ikke for rask, ellers vil det forårsake systemustabilitet.
Kort sagt, den svitsjeregulerte strømforsyningen er en mye brukt type strømforsyning, og dens arbeidsprinsipp er å bruke koblingsrøret til å kontrollere spenningen, og samtidig gjennom filtrering, sløyfetilbakemelding og andre måter å regulere og kontrollere spenningen, for å oppnå en stabil og kontrollerbar utgangsspenning. Med den kontinuerlige teknologiutviklingen har bytte av regulert strømforsyning blitt en uunnværlig del av mange elektroniske enheter, noe som i stor grad fremmer utviklingen og innovasjonen av elektronikkindustrien.






