Схема на превключващото захранване на концентратора
Както е показано на фигурата, мощността от C1, NF1 и други компоненти на филтърната мрежа за филтриране на високочестотни смущения, добавена към веригата с пълен мост, съставена от D1 и D4. Ректифицирано DC пулсиращо напрежение, филтрирано от c2, около 300 V DC напрежение в двата края на c2, напрежението през цялата намотка на превключващия трансформатор T1 (1)-(2), добавена към превключващата тръба Q1 D-полюс, в другата посока през стартерният резистор R2, добавен към U1 (KA3842AN) на (7) крака, докато зарежда C7, когато напрежението на зареждане на C7 на по-голямо или равно на 12 V, вътрешното референтно напрежение от 5 V на U1 се установява и осцилаторът започва да работи.
R6, c4 за външните синхронизиращи елементи Rc на осцилатора, неговите параметри определят честотата на трептене на U1. (4) фута на трионообразната вълна, усилена от вътрешното оформяне, от (6) фута на импулса на възбуждане с регулируем работен цикъл на изхода U1, свързан с R4, D6, добавен към G-полюса на Q1. Q1 дренажен ток ID ~ s през електромагнитната индукция на намотката T1 (1) a (2), свързана с T1, от индуцираното импулсно напрежение на намотката T1 (3) a (4), коригирано от D9, R13 ограничаване на тока, c7 филтриране е също се добавя към (7) подножието на u1, за да осигури на u1 работното напрежение, необходимо за нормална работа, u1 в нормална работа. състояние.
Верига на регулатора на напрежението
Веригата на регулатора на напрежението се състои главно от U2 (PC817), U3 (KA431) и u1 (2) крачна част на веригата. Тъй като основната консумация на енергия на хъба е 3.3v захранване.
Следователно, регулираното вземане на проби от напрежение се получава от изхода 3,3 V на импулсното захранване. Когато захранващата мощност се повиши или когато товарът стане по-лек, изходното напрежение непременно ще се повиши. 3.3V от R16 до U2 (1) a (2) крака на напрежението също се повишава, u3 (3) фута на потенциала се покачва, поради прецизния регулатор u3 (1) фута на напрежението е постоянен, така че тази промяна в крайна сметка увеличава потока през u2 (1) a (2) фута на тока, вътрешните светодиоди в рамките на u2 увеличават яркостта, така че (4) a (3) фута на вътрешното съпротивление намалява, u1 ( 4) a (3) фута от вътрешното съпротивление намалява, u1 (4) a (3) фута от вътрешното съпротивление се увеличава, u1 (3) фута от вътрешното съпротивление намалява, u1 (3) фута от вътрешното съпротивление намалява, u1 (3) фута от вътрешното съпротивление намалява, u1 (4) фута от вътрешното съпротивление намалява, u1 (3) фута от вътрешното съпротивление се увеличава. Вътрешното съпротивление намалява, референтното напрежение на u1 (8) фута 5v с (4) a (3) фута на u2 до (2) фута на u1 се покачва, когато напрежението е по-голямо или равно на 2,5 v вътрешен тригерен тригер предварително . След вътрешно управление, работният цикъл на изходния импулс на (6) крака на u1 намалява, времето за включване Q1 се съкращава и съхранението на енергия T1 намалява. Изходното напрежение на импулсното захранване намалява; обратно, контролният процес е обратен на горния. По този начин цялото импулсно захранване работи в състояние на контролирано регулиране на напрежението.
Защитна верига
NT1 е термистор с отрицателен температурен коефициент, който може ефективно да задуши пусковия ток на веригата на помощния токоизправител на импулсното захранване в момента на включване и да защити D1-D1 от пусковия ток.
VR2 е варистор за защита от пренапрежение. VR2 е варистор за защита от пренапрежение, който може ефективно да абсорбира моментния импулс на високо напрежение в електрозахранването, а R3, c3 и D7 са мрежи за абсорбиране на пикови импулси. R12 е резисторът за ограничаване на тока на Q1, когато импулсното захранване е претоварено, изтичащият ток Id-s на Q1 трябва да се увеличи и спадът на напрежението върху R12 се увеличава и напрежението, добавено към (3) крака на u1 от R7 също се повишава. Когато напрежението на този крак е по-голямо или равно на 1v, U1 вътрешният компаратор за ток задейства тригер. Изключете принудително своите (6) фута от импулсния изход, Q1 бързо се прекъсва, като по този начин се избягва повреда на Q1 от повреда при свръхток.
В импулсното захранване има верига за защита от пренапрежение от ZD1, Q2, Q3 и други компоненти. Когато преходното изходно напрежение на превключващото захранване е необичайно високо, ZD1 полюс е късо към земята, Q3 положително предубедена проводимост поради падане на потенциала на B-полюса. Тази положителна обратна връзка. И направете 02 допълнително насищане. Следователно веригата 02, Q3 е еквивалентна на еднопосочна верига, управлявана от силиций. Веднъж задействана, проводимостта ще бъде в заключено състояние до прекъсване на захранването за презареждане. q2 проводимост, R201 ще u2 (2) крачно напрежение директно късо към земята, контролирано от u2, u1, така че импулсното захранване бързо да се изключи.






