Arbeidsprinsipp for Push-pull Switching Power Supply

Sep 07, 2023

Legg igjen en beskjed

Arbeidsprinsipp for push-pull bytte strømforsyning

 

Likeretterens utgangs push-pull-transformatorsvitsjestrømforsyning, på grunn av vekslende drift av to bryterrør, tilsvarer to svitsjestrømforsyninger som samtidig gir ut strøm, og dens utgangseffekt er omtrent det dobbelte av utgangseffekten til en enkelt byttestrømforsyning. Derfor har push-pull-transformatorens byttestrømforsyning en høy utgangseffekt og arbeidseffektivitet. Etter bru-likretting eller fullbølge-likretting er det bare nødvendig med en liten filtreringsinduktans og kondensator, og utgangsspenningsrippelen kan være veldig liten.


I push-pull-kretsen er to brytere S1 og S2 vekselvis koblet, og danner motsatt fase AC-spenninger i begge ender av viklingene N1 og N'1. Endring av driftssyklusen kan endre utgangsspenningen. Når S1 er på, er diode VD1 i på-tilstand, og strømmen til induktor L øker gradvis. Når S2 er på, er diode VD2 i på-tilstand, og strømmen til induktor L øker gradvis. Når begge bryterne er slått av, er VD1 og VD2 begge på, og deler halvparten av strømmen. Toppspenningen som tåles av S1 og S2 i av-tilstand er to ganger Ui. S1 og S2 leder samtidig, noe som tilsvarer en kortslutning i transformatorens primærvikling. Derfor bør det unngås at begge bryterne leder samtidig. Driftssyklusen til hver bryter bør ikke overstige 50 prosent, og det skal være en dødsone igjen.


På grunn av den vekslende driften av de to kontrollbryterne K1 og K2 i push-pull-transformatorens koblingsstrømforsyning, er dens utgangsspenningsbølgeform veldig symmetrisk, og svitsjestrømforsyningen gir strømutgang til lasten gjennom hele arbeidssyklusen. Derfor er utgangsstrømmens øyeblikkelige responshastighet veldig høy, og spenningsutgangsegenskapene er veldig gode. Push-pull-transformator-svitsjestrømforsyning er den høyeste spenningsutnyttelses-svitsjestrømforsyningen blant alle svitsjestrømforsyninger. Den kan opprettholde en stor effekt selv når inngangsspenningen er svært lav. Derfor er push-pull-transformatorbryterstrømforsyning mye brukt i DC/AC-omformere med lav inngangsspenning eller DC/DC-omformerkretser.


Etter bru-likretting eller fullbølge-likeretting er spenningsrippelkoeffisienten Sv og strømrippelkoeffisienten Si til utgangsspenningen til push-pull-svitsjestrømforsyningen svært små. Bare en liten verdi av energilagringsfilterkondensator eller energilagringsfilterinduktor er nødvendig for å oppnå en utgangsspenning med svært liten spenningsrippel og strømrippel. Derfor er push-pull-svitsjingsstrømforsyning en svitsjestrømforsyning med utmerkede utgangsspenningsegenskaper.


I tillegg tilhører transformatoren til push-pull-svitsjingsstrømforsyningen bipolar magnetisk polarisering, med et magnetisk induksjonsområde som er mer enn det dobbelte av unipolar magnetisk polarisering, og transformatorkjernen trenger ikke å etterlate et luftgap. Derfor er den magnetiske permeabiliteten til transformatorkjernen for push-pull-svitsjing av strømforsyningen mange ganger høyere enn for transformatorkjernen for forover- eller bakoversvitsjing med unipolar magnetisk polarisering; På denne måten kan antallet spoleomdreininger i primær- og sekundærviklingene til en push-pull-svitsjingstransformator være mer enn det dobbelte av en unipolar magnetisk polarisasjonstransformator. Derfor er lekkasjeinduktansen og kobbermotstandstapene til push-pull-svitsjingskrafttransformatorer mye mindre enn for unipolare magnetiske polarisasjonstransformatorer, og arbeidseffektiviteten til å bytte strømforsyning er veldig høy.


I en push-pull-bryterkonverteringskrets styres energiomformingen vekselvis av to transistorer. Når den samme kraften sendes ut, er strømmen bare halvparten av strømforsyningstransistoren til en enkelt ende, noe som resulterer i en reduksjon i brytertap og en forbedring i effektivitet.

 

5 Switch bench power supply

Sende bookingforespørsel