Driftsprinsipp for en push-pull-bryter strømforsyning

Dec 28, 2024

Legg igjen en beskjed

Driftsprinsipp for en push-pull-bryter strømforsyning

 

Rektikerutgangen Push-Pull Transformer-koblingsstrømforsyning, på grunn av vekslende driften av to koblingsrør, tilsvarer to bytte av strømforsyninger samtidig som utgangspunktet, og utgangseffekten er omtrent det dobbelte av utgangseffekten til en enkelt kobling av strømforsyning. Derfor har Push-Pull-transformatoren for å bytte strømforsyning en høy utgangseffekt og høy arbeidseffektivitet. Etter brosetting eller full bølgebehandling er det bare en liten filterinduktor og kondensator som er nødvendig, og utgangsspenningsvinket kan være veldig liten.

I push-pull-kretsen, to brytere S1 og S2 alternativ ledning, og danner vekslende spenninger i motsatte faser i endene av viklingene N1 og N'1. Endring av pliktsyklus kan endre utgangsspenningen. Når S1 gjennomfører, er diode VD1 i på tilstand, og strømmen til induktor L øker gradvis. Når S2 gjennomfører, er diode VD2 i staten, og strømmen til induktor L øker gradvis. Når begge bryterne er slått av, er VD1 og VD2 begge i staten, og deler halvparten av strømmen hver. Toppspenningen som bæres av S1 og S2 når de er i off -tilstanden er to ganger UI. S1 og S2 gjennomfører samtidig, noe som tilsvarer en kortslutning i den primære viklingen av transformatoren. Derfor er det nødvendig å unngå at begge bryterne gjennomfører samtidig. Driftssyklusen til hver bryter skal ikke overstige 50%, og det skal være en død sone.


På grunn av vekslende drift av de to kontrollbrytere K1 og K2 i Push-Pull-transformatorens koblingsstrømforsyning, er utgangsspenningsbølgeformen veldig symmetrisk, og bryterens strømforsyning gir strømutgang til belastningen gjennom hele arbeidssyklusen. Derfor har utgangsstrømmen en høy øyeblikkelig responshastighet og god spenningsutgangskarakteristikk. PUSH PULL Transformator Switching Strømforsyning er den mest spenningseffektive bryterens strømforsyning blant alle byttekraftforsyninger. Den kan opprettholde en stor effektutgang selv når inngangsspenningen er veldig lav. Derfor brukes Push-Pull Transformer-koblingsstrømforsyning mye i lav inngangsspenning DC/AC-omformere eller DC/DC-omformerkretser.


Etter brosetting eller full bølgebehandling, er spenningsroppkoeffisienten SV og strøm krusningskoeffisienten Si for utgangsspenningen til skyvekonstruksjonens strømforsyning veldig liten. Bare en liten verdi av energilagringsfilterkondensator eller energilagringsfilterinduktor er nødvendig for å oppnå en utgangsspenning med veldig liten spenningsropp og strøm krusning. Derfor er Push-Pull Switching strømforsyning en bytte av strømforsyning med utmerkede utgangsspenningsegenskaper.


I tillegg tilhører transformatoren for push-pull-svitsjing strømforsyning bipolar magnetisk polarisering, og området for magnetisk induksjonsendring er mer enn det dobbelte av unipolar magnetisk polarisering. Dessuten trenger ikke transformatorkjernen å forlate et luftgap. Derfor er den magnetiske permeabiliteten til transformatorkjernen i Push-Pull-bryterens strømforsyning mange ganger høyere enn den for transformatorkjernen til strømforsyning fremover eller omvendt bytte med unipolar magnetisk polarisering; På denne måten kan antall svinger i de primære og sekundære spolene til en push-pull-svitsjingstransformator være mer enn det dobbelte av en unipolar magnetisk polariseringstransformator. Så lekkasjeinduktansen og tapet av kobbermotstanden av trykk på strømforsyningstransformatorer er mye mindre enn for unipolare magnetiske polariseringstransformatorer, og arbeidseffektiviteten til å bytte strømforsyning er veldig høy.


I konverteringskretsen på push-pull-bryteren kontrolleres energikonvertering vekselvis av to transistorer. Når utgangseffekten er den samme, er strømmen bare halvparten av den for enkelt endte bryterens strømforsyningstransistor, så byttetapet reduseres og effektiviteten forbedres.

 

Variable power source

Sende bookingforespørsel