Magnit komponentlarning dunyodagi yetakchi professional ishlab chiqaruvchisi

Whats ilovasi / We-Chat: 18688730868 E-mail:sales@xuangedz.com

Elektr ta'minotini kommutatsiya qilishning ishlash printsipi + sxemani tahlil qilish

1. Kommutatsiya quvvat manbaiga umumiy nuqtai

Kommutatsiya quvvat manbaikommutatsiya quvvat manbai yoki kommutatsiya konvertori sifatida ham tanilgan yuqori chastotali elektr energiyasini konvertatsiya qilish qurilmasi. U kirish kuchlanishini yuqori tezlikdagi kommutatsiya trubkasi orqali yuqori chastotali impuls signaliga aylantiradi va keyin qayta ishlash orqali elektr energiyasini bir shakldan ikkinchisiga aylantiradi.transformator, rektifikator sxemasi va filtrlash davri va nihoyat quvvat manbai uchun barqaror past to'lqinli shahar kuchlanishini oladi.

Kommutatsiya elektr ta'minoti yuqori samaradorlik, yaxshi barqarorlik, kichik o'lcham, engil vazn, yuqori ishonchlilik afzalliklariga ega va turli jihozlarning quvvat ehtiyojlariga moslashtirilishi mumkin.

Kommutatsiya quvvati turli sohalarda, jumladan, sanoat avtomatlashtirish, aloqa va yangi energiyada keng qo'llanilgan. Sanoat avtomatizatsiyasi sohasida kommutatsiya quvvat manbai uskunalarning samarali va barqaror ishlashini ta'minlash uchun turli xil avtomatlashtirish uskunalari uchun barqaror quvvatni ta'minlaydi.

Aloqa sohasida kommutatsiya quvvat manbai aloqa tizimining signal uzatish barqarorligini ta'minlash va aloqa sifatini yaxshilash uchun simsiz tayanch stantsiya, tarmoq uskunalari va boshqalarda keng qo'llaniladi. Yangi energiya sohasida quyosh va shamol energiyasi tizimlarida energiya ta'minotini almashtirish asosiy rol o'ynaydi, qayta tiklanadigan energiyadan samarali foydalanishga yordam beradi.

Kommutatsiya quvvat manbai taxminan to'rtta asosiy komponentdan iborat: kirish davri, konvertor, boshqaruv davri va chiqish davri. Quyida odatiy kommutatsiya quvvat manbai sxematik blok diagrammasi keltirilgan bo'lib, uni o'zlashtirish biz uchun kommutatsiya quvvat manbaini tushunish uchun muhimdir.

Kommutatsiya quvvat manbai blok diagrammasi

 

2. Kommutatsiya quvvat manbalarining tasnifi

Kommutatsiya quvvat manbalari turli tasniflash standartlariga muvofiq tasniflanishi mumkin. Quyida bir nechta umumiy tasniflash usullari mavjud:

1. Kirish quvvati turi bo'yicha tasnifi:
AC-DC kommutatsiya quvvat manbai: AC quvvatini doimiy quvvatga aylantiradi.
DC-DC kommutatsiya quvvat manbai: shahar quvvatini boshqa doimiy kuchlanishga aylantiradi.

2. Ish rejimi bo'yicha tasnifi:
Bitta uchli kommutatsiya quvvat manbai: kam quvvatli ilovalar uchun mos keladigan faqat bitta kalit trubkasi mavjud.
Ikki tomonlama kommutatsiya quvvat manbai: yuqori quvvatli ilovalar uchun mos keladigan ikkita kalit trubkasi mavjud.

3. Topologiya bo'yicha tasniflash:
Topologiyaga ko'ra, uni taxminan Buck, Boost, Buck-Boost, Flyback, Forward, Two-Transistor Forward, Push-Pull, Half Bridge, Full Bridge va hokazolarga bo'lish mumkin, bu tasniflash usullari ularning faqat bir qismidir. Kommutatsiya quvvat manbalari, shuningdek, boshqa maxsus talablar va ilovalarga muvofiq batafsilroq tasniflanishi mumkin.

Keyinchalik, biz tez-tez ishlatiladigan Flyback va Forward ni taqdim etamiz. Oldinga va orqaga qaytish ikki xil kommutatsiya quvvat manbai texnologiyasidir. To'g'ridan-to'g'ri kommutatsiya quvvat manbai birlashtirilgan energiyani ajratish uchun oldinga yuqori chastotali transformatordan foydalanadigan kommutatsiya quvvat manbaiga ishora qiladi va mos keladigan kommutatsiya quvvat manbai uchib ketadigan kommutatsiya quvvat manbai hisoblanadi.

2.1 Oldinga kommutatsiya quvvat manbai

Strukturada oldinga o'tish quvvat manbai yanada murakkab, lekin chiqish quvvati juda yuqori, 100W-300W kommutatsiya quvvat manbai uchun mos, odatda past kuchlanishli, yuqori oqimli kommutatsiya quvvat manbaida qo'llaniladi, kengroq qo'llaniladi.

Quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, elektr ta'minotini to'g'ridan-to'g'ri almashtirish uchun, ayniqsa, kommutatsiya trubkasi yoqilganda, chiqish transformatori magnit maydon energiyasiga bevosita bog'langan vosita sifatida ishlaydi, elektr energiyasi va magnit energiya bir-biriga aylanadi, shuning uchun bir vaqtning o'zida kirish va chiqish.

Kundalik qo'llashda kamchiliklar ham mavjud: teskari potentsial o'rashni oshirish zarurati (transformatorning asosiy bobini teskari potentsialdan kommutatsiya trubkasi buzilishining oldini olish uchun), energiya saqlash filtrlash uchun ikkilamchi bir nechta induktor, shuning uchun. flyback kommutatsiya quvvat manbai bilan solishtirganda, uning narxi yuqoriroq va oldinga kommutatsiya quvvat manbai transformatorining hajmi qaytib kommutatsiya quvvat manbai transformatorining hajmidan kattaroqdir.

Oldinga kommutatsiya quvvat manbai

Oldinga kommutatsiya quvvat manbai

2.2 Flyback kommutatsiya quvvat manbai

Quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, qayta kommutatsiya quvvat manbai kirish va chiqish davrlarini izolyatsiya qilish uchun yuqori chastotali transformatordan foydalanadigan kalit quvvat manbaiga ishora qiladi. Uning transformatori nafaqat energiyani uzatish uchun kuchlanishni aylantirish rolini o'ynaydi, balki energiyani saqlash induktori rolini ham o'ynaydi. Shuning uchun, flyback transformatori induktorning dizayniga o'xshaydi. Barcha sxemalar nisbatan sodda va boshqarish oson. Flyback 5W-100W past quvvatli ilovalarda keng qo'llaniladi.

Flyback kommutatsiya quvvat manbai uchun, kalit trubkasi yoqilganda, transformatorning asosiy induktorining oqimi ko'tariladi. Qaytish davrining chiqish bobini qarama-qarshi uchlarga ega bo'lganligi sababli, chiqish diodi o'chiriladi, transformator energiyani saqlaydi va yuk chiqish kondansatörü tomonidan energiya bilan ta'minlanadi. Kommutator trubkasi o'chirilganda, transformatorning asosiy induktorining induktiv kuchlanishi teskari bo'ladi. Bu vaqtda chiqish diodi yoqiladi va kondansatkichni zaryad qilish paytida transformatorning energiyasi diod orqali yukga beriladi.

Flyback kommutatsiya quvvat manbai

Flyback kommutatsiya quvvat manbai

Taqqoslashdan ko'rinib turibdiki, to'g'ridan-to'g'ri qo'zg'alish transformatori faqat transformator funktsiyasiga ega va butun transformatorli buk zanjiri sifatida qaralishi mumkin. Flyback transformatorini transformator funktsiyasiga ega bo'lgan induktor sifatida ko'rish mumkin, bu buck-boost sxemasi. Umuman olganda, oldinga uchib ketish ish printsipi boshqacha, oldinga - asosiy ish ikkinchi darajali ish, ikkilamchi oqimni yangilash uchun oqim induktori bilan ishlamaydi, odatda CCM rejimi.

Quvvat omili odatda yuqori emas va kirish va chiqish va o'zgaruvchan ish aylanishi mutanosibdir. Flyback - bu asosiy ish, ikkilamchi ishlamaydi, ikki tomon mustaqil ravishda, odatda DCM rejimi, lekin transformatorning indüktansı nisbatan kichik bo'ladi va havo bo'shlig'ini qo'shish zarurati, shuning uchun odatda kichik va o'rta quvvat uchun mos keladi.

Oldinga transformator ideal, energiya saqlamaydi, lekin qo'zg'alish indüktansı cheklangan qiymat bo'lganligi sababli, qo'zg'alish oqimi yadro katta bo'ladi, oqimning to'yinganligini oldini olish uchun transformator oqimni tiklash uchun yordamchi o'rashga muhtoj.

Flyback transformatorini birlashtirilgan indüktans shakli sifatida ko'rish mumkin, indüktans birinchi energiyani saqlash va keyin zaryadsizlanishi, uchib ketish transformatorining kirish va chiqish kuchlanishlari qutbga qarama-qarshi bo'lganligi sababli, shuning uchun kommutatsiya trubkasi uzilganida, ikkinchi darajali quvvatni ta'minlashi mumkin.magnit yadroqayta o'rnatish kuchlanish bilan, va shunday qilib, flyback transformator qo'shimcha oqim qayta o'rash qo'shish kerak emas.


Yuborilgan vaqt: 29-sentabr-2024