+86-18901131178
Sitemap |  RSS |  XML
Balita sa Industriya

Ang Prinsipyo ng High Frequency Switching Power Supply

2022-12-05
Sa paggamit ng power system, ang high-frequency switching   power supply   ay naging mas makabago at binuo.Sa saligan ng pag-unawa sa trend ng pag-unlad ng high-frequency switching   power supply , pamilyar muna tayo sa prinsipyo ng high-frequency switching   power supply .
 
 
High frequency switching   power supply   circuit principle

Ang high frequency switching   power supply   ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi:

 

1. Pangunahing circuit

Ang buong proseso ng pag-input mula sa AC grid at pag-output ng DC, kabilang ang:
1).Input filter: ang function nito ay upang i-filter ang mga kalat na umiiral sa grid, at maiwasan din ang mga kalat na nabuo ng makina na maibalik sa pampublikong grid.
2).Pagwawasto at pag-filter: Ang AC power ng grid ay direktang itinutuwid sa isang mas malinaw na DC power para sa susunod na antas ng pagbabago.
3).Inverter: I-convert ang rectified direct current sa high-frequency alternating current, na siyang pangunahing bahagi ng high-frequency switching   power supply.   Kung mas mataas ang frequency, mas maliit ang ratio ng volume, weight at output power.
4).Pagwawasto at pagsasala ng output: Magbigay ng matatag at maaasahang kapangyarihan ng DC ayon sa mga pangangailangan ng pagkarga.
 
2. Control circuit
 
Sa isang banda, kumuha ng mga sample mula sa dulo ng output, ihambing ito sa itinakdang pamantayan, at pagkatapos ay kontrolin ang inverter upang baguhin ang frequency o pulse width nito upang makamit ang stable na output.Ang control circuit ay nagsasagawa ng iba't ibang mga hakbang sa proteksyon para sa buong makina.
 
3. Detection circuit
 
Bilang karagdagan sa pagbibigay ng iba't ibang parameter na gumagana sa circuit ng proteksyon, ibinibigay din ang iba't ibang data ng instrumento ng display.
 
4. Pantulong   power supply {490}3071
Nagbibigay ng kapangyarihan para sa iba't ibang pangangailangan ng lahat ng solong circuit.
Ang pangalawang seksyon ng prinsipyo ng regulasyon ng boltahe ng kontrol ng switch
Ang switch K ay paulit-ulit na naka-on at naka-off sa mga pagitan ng oras, at kapag ang switch K ay naka-on, ang input power E ay ibinibigay sa load RL sa pamamagitan ng switch K at ang filter circuit.Sa buong panahon ng switch-on, ang   power supply   E ay nagbibigay ng enerhiya sa load.Kapag naka-off ang switch K, ang input   power supply   E ay nakakaabala sa supply ng enerhiya.Makikita na ang input   power supply   ay nagbibigay ng enerhiya sa load nang paulit-ulit.Upang ma-enable ang load na makakuha ng tuluy-tuloy na supply ng enerhiya, ang switching regulated   power supply   ay dapat mayroong set ng mga energy storage device.Ang isang bahagi ng enerhiya ay naka-imbak kapag ang switch ay naka-on at inilabas sa load kapag ang switch ay naka-off.
 
Ang average na boltahe EAB sa pagitan ng AB ay maaaring ipahayag bilang:
EAB=TON/T*E
Sa formula, ang TON ay ang oras kung kailan naka-on ang switch sa bawat oras, at ang T ay ang duty cycle ng switch on at off (ibig sabihin, ang kabuuan ng switch sa oras na TON at off timeTOFF).
 
Makikita mula sa formula na nagbabago rin ang average na halaga ng boltahe sa pagitan ng AB sa pamamagitan ng pagbabago ng ratio ng switch sa oras at ang duty cycle.Samakatuwid, sa pagbabago ng load at sa input   power supply   boltahe, ang ratio ng TON at T ay maaaring awtomatikong iakma upang manatiling pareho ang output boltahe V0.Ang pagpapalit ng on-time na TON at ang ratio ng duty cycle ay upang baguhin ang duty cycle ng pulso.Ang pamamaraang ito ay tinatawag na "time ratio control" (TimeRatioControl, dinaglat bilang TRC).
 
Ayon sa prinsipyo ng kontrol ng TRC, may tatlong paraan:
 
1).Pulse Width Modulation (Pulse Width Modulation, dinaglat bilang PWM)
Ang panahon ng paglipat ay pare-pareho, at ang duty cycle ay binago sa pamamagitan ng pagbabago sa lapad ng pulso.
 
2).Pulse Frequency Modulation (Pulse Frequency Modulation, dinaglat bilang PFM)
Ang lapad ng turn-on na pulso ay pare-pareho, at ang duty cycle ay nababago sa pamamagitan ng pagbabago sa dalas ng paglipat.Impormasyon mula sa: Transmission at Distribution Equipment Network
 
3).Hybrid modulation
Ang on-pulse width at ang switching frequency ay hindi naayos at maaaring baguhin ng bawat isa.Ito ay pinaghalong dalawang pamamaraan sa itaas.
Seksyon III Pag-unlad at Trend ng Paglilipat   Power Supply
Noong 1955, ang self-excited oscillating push-pull transistor single-transformer DC converter na imbento ng American Roger (GH. Roger) ay ang simula ng pagsasakatuparan ng mga high-frequency na conversion control circuit.Transformer, noong 1964, iminungkahi ng mga American scientist ang ideya ng pagkansela ng series switching   power supply   ng power frequency transformer, na nakakuha ng pangunahing paraan upang bawasan ang laki at bigat ng p ower supply.   Noong 1969, dahil sa pagpapabuti ng boltahe na makatiis ng mga high-power na silicon transistors at ang pagpapaikli ng diode reverse recovery time, isang 25 kHz switching power supply ang sa wakas ay nagawa.

 

Sa kasalukuyan, ang pagpapalit ng mga power supply ay malawakang ginagamit sa halos lahat ng elektronikong kagamitan tulad ng iba't ibang kagamitan sa terminal at kagamitan sa komunikasyon na pinangungunahan ng mga elektronikong computer dahil sa kanilang maliit na sukat, magaan ang timbang at mataas na kahusayan.power mode.Kabilang sa mga switching power supply na kasalukuyang nasa merkado, ang 100kHz   power supply   na gawa sa mga bipolar transistor at ang 500kHz   power supply {82437} na gawa sa 5MOS na supply {82437}-Ang FET ay inilagay sa praktikal na paggamit, ngunit ang kanilang dalas ay kailangang pagbutihin pa.Upang madagdagan ang dalas ng paglipat, kinakailangan upang mabawasan ang mga pagkalugi sa paglipat, at upang mabawasan ang mga pagkalugi sa paglipat, kinakailangan ang mga high-speed switching component.Gayunpaman, habang tumataas ang bilis ng paglipat, ang mga surge o ingay ay maaaring mabuo dahil sa ipinamahagi na inductance at mga capacitor sa circuit o ang nakaimbak na singil sa mga diode.Sa ganitong paraan, hindi lamang nito maaapektuhan ang nakapaligid na elektronikong kagamitan, ngunit lubos ding mababawasan ang pagiging maaasahan ng   power supply   mismo.Kabilang sa mga ito, upang maiwasan ang boltahe surge na nangyayari sa pagbubukas at pagsasara ng switch, maaaring gamitin ang R-C o L-C buffer, at para sa kasalukuyang surge na dulot ng naka-imbak na singil ng diode, isang magnetic buffer na gawa sa isang amorphous.maaaring gamitin ang magnetic core.Gayunpaman, para sa mataas na mga frequency sa itaas 1MHz, dapat gumamit ng isang resonant circuit, upang ang boltahe sa switch o ang kasalukuyang sa pamamagitan ng switch ay isang sine wave, na hindi lamang maaaring mabawasan ang mga pagkalugi sa paglipat, ngunit kontrolin din ang paglitaw ng mga surge.Ang paraan ng paglipat na ito ay tinatawag na resonant switching.Sa kasalukuyan, ang pananaliksik sa ganitong uri ng switching   power supply   ay napaka-aktibo, dahil ang pamamaraang ito ay maaaring theoretically bawasan ang switching loss sa zero nang hindi masyadong tumataas ang switching speed, at ang ingay aymaliit din, na inaasahang magiging isa sa mga matataas na frequency ng switching   power supply .pangunahing paraan.Sa kasalukuyan, maraming bansa sa mundo ang nagtatrabaho sa praktikal na pananaliksik ng mga multi-terahertz converter.