Principe de fonctionnement de l'alimentation régulée haute fréquence
Le circuit principal
L'ensemble du processus d'entrée du réseau AC et de sortie DC comprend : 1. Filtre d'entrée : sa fonction est de filtrer le fouillis existant dans le réseau, et en même temps d'empêcher le fouillis généré par la machine de se répercuter sur le réseau public. 2. Rectification et filtrage : le réseau AC est directement redressé en un DC plus lisse pour la prochaine étape de transformation. 3. Inversion : convertit le courant continu redressé en courant alternatif haute fréquence, qui est la partie centrale de la haute fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus le rapport volume, poids et puissance de sortie est faible. 4. Rectification et filtrage de sortie : selon les exigences de charge, fournir une alimentation CC stable et fiable.
Circuit de contrôle
D'une part, des échantillons sont prélevés sur la borne de sortie, comparés à la norme définie, puis l'onduleur est contrôlé pour modifier sa fréquence ou sa largeur d'impulsion afin d'obtenir une sortie stable ; Le circuit de commande effectue diverses mesures de protection sur l'ensemble de la machine.
circuit de détection
En plus de fournir divers paramètres du circuit de protection en fonctionnement, il fournit également diverses informations sur les instruments d'affichage.
Pouvoir auxilliaire
Fournit de l’énergie pour les différentes exigences de tous les circuits uniques. Le principe de commande de l'interrupteur et de stabilisation de la tension L'interrupteur K est allumé et éteint à plusieurs reprises à un certain intervalle de temps. Lorsque l'interrupteur K est activé, la puissance d'entrée E est fournie à la charge RL via l'interrupteur 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’énergie fournie par l’alimentation d’entrée à la charge est intermittente. Afin de fournir une énergie continue à la charge, l'alimentation régulée par découpage doit disposer d'un ensemble de dispositifs de stockage d'énergie. Lorsque l’interrupteur est allumé, une partie de l’énergie est stockée. Relâchez à la charge une fois déconnecté. Sur la figure, le circuit composé de l'inductance L, du condensateur C2 et de la diode D a cette fonction. L'inductance L est utilisée pour stocker de l'énergie. Lorsque l'interrupteur est éteint, l'énergie stockée dans l'inductance L est libérée vers la charge via la diode D, afin que la charge puisse obtenir une énergie continue et stable. Parce que la diode D rend le courant de charge continu, on parle de roue libre. diode. La tension moyenne EAB entre AB peut être exprimée 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 rapport cyclique du allumer et éteindre (c'est-à-dire le temps d'allumage TON et la somme du temps d'arrêt TOFF). Il ressort de la formule que la valeur moyenne de la tension entre A et B changera également en modifiant le rapport entre le temps de fonctionnement du commutateur et le rapport cyclique. Par conséquent, l'ajustement automatique du rapport entre TON et T avec le changement de la charge et de la tension d'alimentation d'entrée peut faire en sorte que la tension de sortie V0 reste la même. Changer le temps de fonctionnement TON et le rapport du rapport cyclique signifie modifier le rapport cyclique de l'impulsion. Cette méthode est appelée « Time Ratio Control » (TimeRatioControl, en abrégé TRC).






