1. Circuit principal
Limiteur de courant d'appel : limite le courant d'appel côté entrée lorsque l'alimentation est mise sous tension.
Filtre d'entrée : Sa fonction est de filtrer le fouillis existant dans le réseau et d'empêcher que le fouillis généré par la machine ne se réinjecte dans le réseau.
Rectification et filtrage : redressez directement le courant alternatif du réseau en un courant continu plus lisse.
Onduleur : convertissez le courant continu redressé en courant alternatif haute fréquence, qui est la partie centrale de l'alimentation à découpage haute fréquence.
Rectification et filtrage de sortie : Fournir une alimentation CC stable et fiable en fonction des besoins de la charge.
2. Circuit de commande
D'une part, prélevez des échantillons de l'extrémité de sortie, comparez avec la valeur définie, puis contrôlez l'onduleur pour modifier sa largeur d'impulsion ou sa fréquence afin de stabiliser la sortie ; Le circuit de commande exécute diverses mesures de protection pour l'alimentation électrique.
3. Circuit de détection
Fournir divers paramètres et diverses données d'instrument en fonctionnement dans le circuit de protection.
4. Alimentation auxiliaire
Réalisez le démarrage logiciel (à distance) de l'alimentation et alimentez le circuit de protection et le circuit de commande (puces telles que PWM).
1. Le principe de fonctionnement de l'oscillateur à impulsions
1) Démarrage de l'oscillateur d'impulsions
L'alimentation fournit une tension de polarisation directe au pôle b (base) et au pôle e (émetteur) de Q3 (transistor) via R10, R10A et R15, forçant Q3 à entrer dans l'état conducteur.
2. Processus d'oscillation de l'oscillateur d'impulsions
Lorsque Q3 entre dans l'état de conduction, plus Vc traversera la bobine primaire du transformateur d'impulsions, le pôle c, le pôle e de Q3 et R15 jusqu'au -Vc de l'alimentation. À ce moment, la bobine secondaire du transformateur d'impulsions générera un potentiel induit, et l'extrémité secondaire de la bobine est connectée à -Vc, et l'autre extrémité est connectée au pôle b de Q3 à R12 et C8, et le la polarité du potentiel induit et le potentiel auto-inductif de la bobine primaire sont de la même polarité (les extrémités supérieures de la bobine primaire sur la figure ont le même nom. borne), de sorte que le pôle b de Q3 obtient une base plus grande courant, qui accélère la conduction de Q3 jusqu'à ce que Q3 entre dans l'état de saturation. Le circuit est illustré à la figure 3.
Lorsque Q3 est saturé, Ic ne change plus et la forme d'onde est de t0 à t3 sur la figure 4. Après le processus de saturation de t3 à t4, la polarité du potentiel auto-inductif et du potentiel induit sera inversée, c'est-à-dire que la partie supérieure est négative et la partie inférieure est positive. Le potentiel inversé dans la bobine secondaire, le pôle positif est ajouté au pôle e de Q1 à R15, et le pôle négatif est ajouté au pôle b de Q3 à R12 et C8, de sorte que Q3 est dans une polarisation inverse, incitant Q3 pour passer rapidement de la saturation à l'état Off, t4 à t6 sur la figure. Une fois Q3 désactivé, le potentiel inverse et le courant inverse générés dans la bobine primaire sont rapidement absorbés par le circuit d'absorption composé de D8, R17 et C7, de t6 à t7 sur la figure. Un cycle d'oscillation est terminé. Après cela, le circuit oscillateur répétera le processus ci-dessus encore et encore.
La fréquence de l'oscillateur à impulsions est déterminée par l'inductance de C8 et la bobine secondaire connectée.






