Principe d'alimentation à découpage haute fréquence
Circuit principal
L'ensemble du processus d'entrée et de sortie du réseau électrique CA, y compris :
1. Filtre d'entrée : Sa fonction est de filtrer les parasites présents dans le réseau électrique, tout en empêchant également le retour des parasites générés par la machine vers le réseau électrique public.
2. Rectification et filtrage : rectification directe du réseau électrique CA en une alimentation CC plus fluide pour le prochain niveau de transformation.
3. Inversion : Transformation du courant continu redressé en courant alternatif haute fréquence, qui est la partie essentielle de la haute fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le rapport volume/poids/puissance de sortie est faible.
4. Rectification et filtrage de sortie : Fournit une alimentation CC stable et fiable en fonction des exigences de charge.
circuit de contrôle
D'une part, des échantillons sont prélevés à l'extrémité de sortie, comparés aux normes établies, puis l'onduleur est contrôlé pour modifier sa fréquence ou sa largeur d'impulsion afin d'obtenir une sortie stable. D'autre part, sur la base des données fournies par le circuit de test et identifiées par le circuit de protection, des circuits de commande sont prévus pour assurer diverses mesures de protection pour l'ensemble de la machine.
Circuit de détection
En plus de fournir divers paramètres de fonctionnement dans le circuit de protection, il fournit également diverses données d'instrument d'affichage.
Alimentation auxiliaire
Fournissez différentes alimentations requises pour tous les circuits uniques. Le principe de stabilisation de la tension de commande du commutateur est que le commutateur K s'allume et s'éteint de manière répétée à certains intervalles de temps. Lorsque le commutateur K est activé, la puissance d'entrée E est fournie à la charge RL via le commutateur K et le circuit de filtrage. Pendant toute la période d'allumage, la puissance E fournit de l'énergie à la charge ; Lorsque l'interrupteur K est éteint, l'alimentation d'entrée E interrompt l'alimentation en énergie. On peut voir que l’alimentation d’entrée fournit de l’énergie à la charge par intermittence. Pour que la charge reçoive une alimentation continue en énergie, l'alimentation régulée par interrupteur doit disposer d'un ensemble de dispositifs de stockage d'énergie. Lorsque l'interrupteur est allumé, une partie de l'énergie est stockée et lorsque l'interrupteur est éteint, elle est restituée à la charge. Le circuit composé de l'inductance L, du condensateur C2 et de la diode D sur la figure a cette fonction. L'inductance L est utilisée pour stocker l'énergie. Lorsque l'interrupteur est déconnecté, l'énergie stockée dans l'inductance L est libérée vers la charge via la diode D, permettant à la charge d'obtenir une énergie continue et stable. Étant donné que la diode D rend le courant de charge continu, on l’appelle diode de roue libre. La tension moyenne EAB entre AB peut être représentée par la formule suivante : EAB=TON/T * E. Dans la formule, TON est le moment où l'interrupteur est allumé à chaque fois, et T est le cycle de travail de le temps d'allumage/extinction (c'est-à-dire la somme du temps d'allumage TON et du temps d'arrêt TOFF). Comme le montre la formule, la modification du rapport entre le temps de mise en marche et le cycle de travail modifie également la tension moyenne entre AB. Par conséquent, l'ajustement automatique du rapport entre TON et T en fonction des changements de charge et de tension d'alimentation d'entrée peut maintenir la tension de sortie V0 inchangée. La modification du temps de fonctionnement TON et du rapport cyclique, également connue sous le nom de modification du rapport cyclique d'impulsion, est une méthode appelée Time Ratio Control (TRC).






