Arbeidsprinsipp for DC-strømforsyning-Klassifisering av DC-strømforsyning
arbeidsprinsipp
1. Vekselstrøminngang rettes opp og filtreres til likestrøm;
2. Kontroller svitsjerøret gjennom høyfrekvente pWM-signalet (pulsbreddemodulasjon), og legg til DC til primæren til svitsjtransformatoren;
3. Sekundærsiden av svitsjetransformatoren induserer en høyfrekvent spenning, som rettes opp og filtreres for å forsyne lasten;
4. Utgangsdelen går tilbake til kontrollkretsen gjennom en bestemt krets for å kontrollere pWM-driftsyklusen for å oppnå hensikten med stabil utgang.
Når vekselstrøm tilføres, går den vanligvis gjennom noe som en strømsirkel for å filtrere ut forstyrrelsene på strømnettet, og samtidig filtrere ut forstyrrelsene fra strømforsyningen til strømnettet;
Når strømmen er den samme, jo høyere koblingsfrekvens, jo mindre er størrelsen på koblingstransformatoren, men jo høyere krav til koblingsrøret;
Sekundæren til byttetransformatoren kan ha flere viklinger eller en vikling med flere kraner for å oppnå den nødvendige utgangen;
Vanligvis bør noen beskyttelseskretser legges til, for eksempel tomgangs-, kortslutnings- og andre beskyttelser, ellers kan byttestrømforsyningen bli brent.
Brukes hovedsakelig i industrien og enkelte husholdningsapparater, som TV-apparater, datamaskiner, etc.
Klassifisering av DC-svitsjestrømforsyning
Høyfrekvent vekslende likestrømforsyning
Høyfrekvent svitsjende DC-strømforsyning [1] bruker importert IGBT av høy kvalitet som hovedkraftenhet, og bruker ultramikrokrystallinsk (også kjent som nanokrystallinsk) myk magnetisk legeringsmateriale som hovedtransformatorkjerne. Hovedkontrollsystemet bruker multi-loop kontrollteknologi. Anti-saltspray forsuringstiltak er tatt. Strømforsyningsproduktet har en rimelig struktur og sterk pålitelighet. Strømforsyningen har blitt et oppdatert produkt av tyristorstrømforsyningen på grunn av dens lille størrelse, lette vekt, høye effektivitet og høye pålitelighet. Den er egnet for ulike presisjonsoverflatebehandlingssteder som eksperiment, oksidasjon, elektrolyse, galvanisering, nikkelplettering, tinnplettering, forkromning, fotoelektrisitet, smelting, kjemisk dannelse, korrosjon, etc. Ved anodisering, vakuumbelegg, elektrolyse, elektroforese, vann behandling, aldring av elektroniske produkter, elektrisk oppvarming, elektrokjemi, etc., har den også fått enstemmig ros fra brukerne. Spesielt i PCB-, galvaniserings- og elektrolyseindustrien har det blitt det foretrukne strømforsyningsproduktet for mange kunder.
Applikasjonsfunksjoner
1. Reduser porøsiteten, dannelseshastigheten til krystallkjerner er raskere enn veksthastigheten, noe som fremmer forfining av krystallkjerner.
2. Forbedre bindekraften, få passiveringsfilmen til å bryte ned, og bidra til den faste kombinasjonen mellom underlaget og belegget.
3. Forbedre dekningsevnen og spredningsevnen, det høye katodenegative potensialet kan også avsette de passiverte delene i vanlig elektroplettering, og bremse "brenningen" og "dendritikken" til de utstående delene av komplekse deler på grunn av overdreven forbruk av avsatte ioner For avsetningsdefekter kan tykkelsen på et belegg med en gitt karakteristikk (som farge, ingen porøsitet osv.) reduseres til 1/3~1/2 av originalen, og spare råmaterialer.
4. Reduser den indre spenningen i belegget, forbedre gitterdefekter, urenheter, hulrom, svulster, etc., få enkelt et sprekkfritt belegg og reduser tilsetningsstoffer.
5. Det er fordelaktig å oppnå legeringsbelegg med stabil sammensetning.
6. For å forbedre oppløsningen av anoden kreves det ingen anodeaktivator.
7. Forbedre de mekaniske og fysiske egenskapene til belegget, som å øke tettheten for å redusere overflatemotstanden og volummotstanden, forbedre seighet, slitestyrke, korrosjonsmotstand og kontrollere beleggets hardhet.
Sammensetning av DC-svitsjingsstrømforsyning
Hele prosessen med direkte- og hovedkretsinngang fra AC-nett og DC-utgang: [
1. Inngangsfilter: Dens funksjon er å filtrere rotet som eksisterer i strømnettet, og samtidig forhindre at rotet som genereres av maskinen går tilbake til det offentlige strømnettet.
2. Retting og filtrering: Rett opp vekselstrømmen til nettet direkte til en jevnere likestrøm for neste transformasjonstrinn.
3. Inversjon: Konverter den likerettede likestrømmen til høyfrekvent vekselstrøm, som er kjernedelen av den høyfrekvente byttestrømforsyningen. Jo høyere frekvens, jo mindre er forholdet mellom volum, vekt og utgangseffekt.
4. Utgangsretting og filtrering: I henhold til belastningskrav, gi stabil og pålitelig DC-strømforsyning.






