τα θεμελιώδη στοιχεία ενός τροφοδοτικού μεταγωγής
Εισαγωγή στο μεταγωγικό τροφοδοτικό
Η διαδικασία λειτουργίας ενός τροφοδοτικού μεταγωγής είναι αρκετά εύκολο να κατανοηθεί και έχει τρία διακριτά χαρακτηριστικά:
Διακόπτες: Τα ηλεκτρονικά ισχύος λειτουργούν σε κατάσταση μεταγωγής και όχι σε γραμμική κατάσταση
Υψηλή συχνότητα: ηλεκτρονικές συσκευές ισχύος λειτουργούν σε υψηλή συχνότητα αντί για χαμηλή συχνότητα κοντά στη βιομηχανική συχνότητα
DC: Το τροφοδοτικό μεταγωγής εξάγει DC αντί για AC και μπορεί επίσης να εξάγει AC υψηλής συχνότητας όπως ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές
Βασικά στοιχεία τροφοδοσίας μεταγωγής
Ταξινόμηση τροφοδοτικού μεταγωγής:
Το τροφοδοτικό μεταγωγής χωρίζεται σε πολλούς τύπους σύμφωνα με την τοπολογία: buck boost front flyback half-bridge full-bridge LLC, κ.λπ., αλλά στην ουσία υπάρχουν μόνο δύο τρόποι λειτουργίας μεταγωγής τροφοδοσίας: προς τα εμπρός: μεταδίδει ενέργεια όταν η Ο σωλήνας διακόπτη είναι ενεργοποιημένος και η αναστροφή: Η ενέργεια μεταφέρεται όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
Βασικοί υπολογισμοί κυκλωμάτων:
Η μετατροπή ισχύος είναι βασικό μέρος του σχεδιασμού και η διαδικασία σχεδιασμού της περιλαμβάνει κυρίως την επιλογή εξαρτημάτων ισχύος και το σχεδιασμό μετασχηματιστών μεταγωγής. Μεταξύ αυτών, ο σχεδιασμός των μετασχηματιστών μεταγωγής είναι το πιο σημαντικό μέρος της εργασίας σχεδιασμού των τροφοδοτικών μεταγωγής. Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού καθορίζουν άμεσα την απόδοση των τροφοδοτικών μεταγωγής. Αυτή η εργασία εξηγεί κυρίως την αρχή του κυκλώματος.
κύκλωμα προστασίας ισχύος
1. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στον ακροδέκτη εξόδου, το κύκλωμα ελέγχου PWM μπορεί να περιορίσει το ρεύμα εξόδου εντός ασφαλούς εύρους. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ποικιλία μεθόδων για να πραγματοποιήσει το κύκλωμα περιορισμού ρεύματος. Όταν ο περιορισμός του ρεύματος ισχύος δεν λειτουργεί σε βραχυκύκλωμα, μόνο ένα άλλο Προσθέστε μερικά κυκλώματα.
Μηχανισμός Παραγωγής EMI και Περιορισμός Εναλλακτικού Τροφοδοτικού
Τα τροφοδοτικά μεταγωγής αναπτύσσονται γρήγορα προς την κατεύθυνση της υψηλής συχνότητας και της υψηλής απόδοσης. Η καταστολή EMI έχει γίνει ένας σημαντικός δείκτης σχεδιασμού τροφοδοσίας μεταγωγής. Η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή (EMI) είναι η έλλειψη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Είναι η καταστροφική ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από τη μια ηλεκτρονική συσκευή στην άλλη μέσω αγωγιμότητας ή ακτινοβολίας. διαδικασία της συσκευής. Τα τελευταία χρόνια, η τροφοδοσία μεταγωγής έχει αναπτυχθεί γρήγορα λόγω των πλεονεκτημάτων της σε υψηλή συχνότητα, υψηλή απόδοση, μικρό μέγεθος και σταθερή απόδοση. Τα τροφοδοτικά μεταγωγής έχουν αντικαταστήσει σταδιακά τα γραμμικά ρυθμιζόμενα τροφοδοτικά και χρησιμοποιούνται ευρέως σε υπολογιστές, επικοινωνίες, συστήματα αυτόματου ελέγχου, οικιακές συσκευές και άλλους τομείς. Ωστόσο, επειδή το τροφοδοτικό μεταγωγής λειτουργεί σε κατάσταση υψηλής συχνότητας και το υψηλό του di/dt και το υψηλό dv/dt, το τροφοδοτικό μεταγωγής έχει πολύ εμφανείς ελλείψεις - είναι εύκολο να δημιουργηθούν σχετικά ισχυρά σήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI). Τα σήματα EMI όχι μόνο έχουν μεγάλο εύρος συχνοτήτων, αλλά έχουν επίσης ένα συγκεκριμένο εύρος, το οποίο θα μολύνει το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον μέσω της αγωγιμότητας και της ακτινοβολίας και θα προκαλέσει παρεμβολές σε εξοπλισμό επικοινωνίας και ηλεκτρονικά προϊόντα. Επομένως, ο τρόπος μείωσης ή ακόμα και εξάλειψης του προβλήματος EMI στην εναλλαγή τροφοδοσίας έχει γίνει ένα πρόβλημα για το οποίο ανησυχούν πολύ οι σχεδιαστές τροφοδοτικών μεταγωγής. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται σε τέσσερις μεθόδους καταστολής του EMI σωλήνων και διόδων μεταγωγής σε τροφοδοτικά μεταγωγής.






