Регулируема работа на DC управлявано захранване
Регулируемото стабилизирано постоянен ток захранване приема текущата международна усъвършенствана технология за високочестотна модулация. Неговият принцип на работа е да разшири напрежението и тока на импулсното захранване, да реализира широк диапазон от регулиране на напрежението и тока и да разшири приложението на текущото постояннотоково захранване. .
Въведение
Контролният чип на DC регулираното захранване приема сравнително зрели вносни компоненти в момента, а захранващите компоненти приемат най-новите устройства с висока мощност, разработени в света. Схемата на дизайна на регулируемото DC регулирано захранване елиминира обемистия обем на традиционното DC захранване, дължащо се на трансформатора на мощностната честота. . В сравнение с традиционното захранване, високочестотното DC захранване има предимствата на малък размер, леко тегло и висока ефективност. Същевременно се създават условия и за намаляване на обема на мощното постояннотоково захранване. Регулируемото DC регулирано захранване има пълни защитни функции, точките на пренапрежение и свръхток могат непрекъснато да се задават и визуализират, а изходното напрежение може да се контролира чрез сензорен превключвател.
принцип на работа
Когато входното AC напрежение на параметричния регулатор е 150V-260V, ефектът на стабилизиране на изходното напрежение е добър при 220V. Под и над този диапазон неговата ефективност ще спадне. Първата стъпка се управлява от едночипов микрокомпютър, така че входното напрежение под 310V и над 90V може да се регулира и контролира в диапазона от 190V-250V, а след това параметричният регулатор се използва за стабилизиране на напрежението и ефекта е много добър.
Входящото променливотоково напрежение от мрежата се колебае значително. След като високочестотният импулс и другите смущаващи напрежения се филтрират от филтърната верига за поглъщане на пренапрежение, те се изпращат към импулсното захранване с постоянен ток, веригата за вземане на проби за променлив ток и веригата за изпълнение на контрола.
Мощността на постояннотоковото импулсно регулирано захранване е малка, но то може да промени променливотоковото напрежение от 60-320V в плюс 5V, плюс 12V, -12V постоянно напрежение. Напрежението плюс 5V се подава към едночиповия микрокомпютър, а напрежението ±12V се подава към превключвателния модул с висока мощност на управляващата верига.
Микрокомпютърът с един чип анализира и преценява данните за входното напрежение, събрани от веригата за вземане на проби, и изпраща управляващ сигнал към тригерната верига, за да контролира и регулира изходното напрежение.
Веригата за изпълнение на управлението се състои от модул с висока мощност на превключвател за преминаване през нула SSR и автотрансформатор с кранове. Използва се RC абсорбираща верига между SSR за поглъщане на пренапрежение и свръхток, така че SSR да не се повреди при превключване. Веригата за изпълнение на управление контролира входното напрежение от 90-310V в диапазона от 190V-240V и след това го изпраща към регулатора на параметрите за прецизно регулиране на напрежението.
Параметричният регулатор се състои от индуктор и кондензатор за образуване на LC осцилатор с честота на трептене 50 HZ. Без значение как се променя мощността на мрежата, нейната честота на трептене няма да се промени, така че изходното напрежение няма да се промени и точността на регулиране на напрежението е висока. Дори ако формата на вълната на входното напрежение е силно изкривена, тя е стандартна синусоида след осцилиране от параметричния регулатор на напрежението, така че регулираното захранване има силна способност срещу смущения и способност за пречистване.
Защитна алармена верига: Когато има опасност за безопасността на оборудването, ще се издава само звукова и визуална аларма, за да напомни на оператора да вземе мерки, без да прекъсва изходното напрежение. Ще има звукова и светлинна аларма, когато няма изходно напрежение, температурата на контролната кутия е твърде висока, мрежовият вход е по-висок от 300V и мрежовият вход е по-нисък от 130V. Когато входният ток е твърде голям, автоматичният превключвател на входа (изхода) на въздуха автоматично се изключва.






