+86-18822802390

Свържете се с нас

  • Тел: +8618822802390

  • Имейл-:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Добавяне: стая 610-612, бизнес сграда Huachuangda, район 46, път Cuizhu, улица Xin'an, Bao'an, Шенжен

Принцип на работа на импулсно захранване - 12v до 5v Анализ на решението за импулсно захранване

Oct 14, 2022

1. Главна верига

Ограничител на пусковия ток: Ограничете пусковия ток от страната на входа, когато захранването е включено.


Входящ филтър: Неговата функция е да филтрира бъркотията, съществуваща в мрежата, и да предотврати бъркотията, генерирана от машината, да се върне обратно към мрежата.


Коригиране и филтриране: Директно коригиране на променливотоковото захранване на мрежата в по-гладко постоянен ток.


Инвертор: Преобразува коригирания постоянен ток във високочестотен променлив ток, който е основната част на високочестотното импулсно захранване.


Изходно коригиране и филтриране: Осигурете стабилно и надеждно постояннотоково захранване според нуждите на товара.


2. Контролна верига

От една страна, вземете проби от изходния край, сравнете със зададената стойност и след това управлявайте инвертора, за да промените ширината или честотата на импулса, за да стабилизирате изхода; Контролната верига изпълнява различни защитни мерки за захранването.


3. Верига за откриване

Осигурете различни параметри и различни данни за инструмента при работа в защитната верига.


4. Спомагателно захранване

Реализирайте софтуерното (дистанционно) стартиране на захранването и подайте захранване за веригата за защита и веригата за управление (чипове като PWM).


1. Принципът на работа на импулсен осцилатор

1) Старт на импулсния осцилатор


Захранването осигурява преднапрежение към b полюс (база) и e полюс (емитер) на Q3 (транзистор) през R10, R10A и R15, принуждавайки Q3 да влезе в проводящо състояние.


2. Осцилационен процес на импулсен осцилатор


Когато Q3 влезе в състояние на проводимост, плюс Vc ще премине през първичната намотка на импулсния трансформатор, полюса c, полюса e на Q3 и R15 към -Vc на захранването. По това време вторичната намотка на импулсния трансформатор ще генерира индуциран потенциал, а вторичният Единият край на намотката е свързан към -Vc, а другият край е свързан към b полюса на Q3 през R12 и C8, и полярността на индуцирания потенциал и самоиндуктивния потенциал на първичната намотка са с еднаква полярност (горните краища на първичната намотка на фигурата имат същото име. терминал), така че b полюсът на Q3 получава по-голяма основа ток, който ускорява проводимостта на Q3, докато Q3 влезе в състояние на насищане. Веригата е показана на фигура 3.


Когато Q3 е наситен, Ic вече не се променя и формата на вълната е от t0 до t3 на фигура 4. След процеса на насищане от t3 до t4, полярността на самоиндуктивния потенциал и индуцирания потенциал ще бъде обърнат, тоест горната е отрицателна, а долната е положителна. Обърнатият потенциал във вторичната намотка, положителният полюс се добавя към e полюса на Q1 до R15, а отрицателният полюс се добавя към b полюса на Q3 през R12 и C8, така че Q3 е в обратно отклонение, подтиквайки Q3 за бърз преход от насищане към изключено състояние, t4 до t6 на фигурата. След като Q3 бъде изключен, обратният потенциал и обратният ток, генерирани в първичната намотка, бързо се абсорбират от абсорбционната верига, съставена от D8, R17 и C7, от t6 до t7 на фигурата. Един цикъл на трептене е завършен. След това осцилаторната верига ще повтаря горния процес отново и отново.


Честотата на импулсния осцилатор се определя от индуктивността на C8 и свързаната вторична намотка.


Lab power supply

Изпрати запитване