шта је прекидач за напајање
Прекидач за напајање треба да користи цев прекидача за контролу кола за брзи пролаз и искључивање канала. Једносмерна струја у високу фреквенцију наизменичне струје да обезбеди напон трансформатора трансформатора, тако да произведе потребну једну или више група напона!
Функција прекидача за напајање
1. Улаз напајања наизменичном струјом се исправља и филтрира у ДЦ;
2, преко високофреквентне пвм (ширине импулсне модулације) сигналне контролне цеви прекидача, ДЦ ће бити додан примарном прекидачу трансформатора;
3, секундарна индукција преклопног трансформатора напона високе фреквенције, кроз филтер исправљача за напајање оптерећења;
4, излазни део кроз одређени круг повратне информације у контролно коло, контролни однос ПВМ дужности, како би се постигла сврха стабилног излаза.
Принцип рада прекидача за напајање
Постоје врата у прекидачу за напајање, отворено напајање кроз, затворено напајање ће се зауставити, па која су врата, нека прекидачка напајања користе силицијум контролисану, нека користе прекидачку цев, ове две компоненте су сличне по перформансама, засновани су на бази, (преклопна цев) контролном полу (силицијум) плус импулсни сигнал за завршетак проводљивости и прекида, импулсни сигнал је пола недеље до, када напон на контролном полу порасте, прекидачка цев или силицијум је укључен. Излазни напон од 300 В након исправљања и филтрирања од 220 В се укључује, преноси на секундар кроз прекидачки трансформатор, а затим се напон повећава или смањује кроз однос трансформатора да би свако коло радило.
Када је осцилациони пулс негативан пола недеље, основа цеви за регулацију снаге или напон контролног пола тиристора је нижи од првобитног напона подешавања, цев за регулацију снаге се прекида, напајање од 300 В је искључено, а расклопни трансформатор нема секундарни напон. У овом тренутку, радни напон потребан за свако коло одржава се пражњењем кондензатора филтера након секундарног исправљача. Понављајте претходни процес док не стигне позитиван сигнал полуциклуса следећег импулса.
Овај прекидачки трансформатор се назива високофреквентни трансформатор, јер је његова радна фреквенција већа од 50Хз ниске фреквенције. Затим како добити пулс гурања прекидачке цеви или тиристора, за шта је потребно осцилационо коло. Као што знамо, транзистор има карактеристику, односно основни напон до емитера је 0.65-0.7в, што је стање појачања, а изнад 0.7в је стање проводљивости засићења. 0.1В-0.3В ради у стању осциловања. Затим се радна тачка подешава, зависи од дубоке негативне повратне спреге да произведе негативан притисак, тако да вибрација осцилационе цеви, фреквенција осцилационе цеви одређује дужина времена пуњења и пражњења кондензатора на бази, високе осцилације фреквенцијска излазна амплитуда импулса је велика, и обрнуто, што одређује величину излазног напона цеви за подешавање напајања.
Принцип контроле напона прекидача за напајање
Прекидач к се више пута укључује и искључује у одређеним временским интервалима. Када је прекидач к укључен, улазна снага е се доводи до оптерећења рл кроз прекидач к и коло филтера. Током целог периода укључења, напајање е обезбеђује енергију за оптерећење; Када је прекидач к искључен, улазно напајање е прекида довод енергије. Види се да је улазно напајање на оптерећење испрекидано, да би се омогућило да оптерећење добије континуирано напајање енергијом, напајање регулатора прекидачког напона мора имати сет уређаја за складиштење енергије, када је прекидач укључен, део енергија се складишти, када је прекидач искључен, пустите га на оптерећење.
Ову функцију има коло које се састоји од индуктора л, кондензатора ц2 и диоде д. Индуктор л служи за складиштење енергије. Када је прекидач искључен, енергија ускладиштена у индуктору л се ослобађа у оптерећење кроз диоду д, тако да оптерећење добија континуирану и стабилну енергију. Пошто диода д чини струју оптерећења континуираном, назива се диода континуиране струје. Просечан напон еаб између аб и АБ може се изразити на следећи начин: еаб=тон/т*е, тон је време када је сваки прекидач укључен, т је радни циклус прекидача (тј. збир од тона и тофа). Као што се види из формуле, промениће се и просечна вредност напона између аб ако се промени однос времена укључивања и радног циклуса. Због тога се излазни напон в0 може одржавати непромењеним аутоматским подешавањем односа тона и т са променом оптерећења и улазног напона. Да би се променила временска тона и однос радног циклуса је промена радног односа импулса, овај метод се назива "контрола временског односа"