Основна верига на високочестотния импулсен захранващ блок
Високочестотна превключваща захранваща верига, от една страна, вземане на проби от изхода, чрез сравняване със зададения стандарт и след това преминаване към управление на инвертора, промяна на неговата честота или ширина на импулса, за постигане на стабилност на изхода, от друга страна, според информацията, предоставена от тестовата верига, от защитната верига за идентифициране и осигуряване на контролната верига на цялата машина за извършване на различни защитни мерки.
Главна верига на високочестотно импулсно захранване
От входа на AC мрежата, DC изхода на целия процес, включително:
1, входен филтър: неговата роля е да филтрира наличието на бъркотия в електрическата мрежа, но също така да възпрепятства генерираната от машината обратна връзка за бъркотия към обществената електрическа мрежа.
2, коригиране и филтриране: мрежовото захранване с променлив ток директно се коригира в по-плавно постоянен ток за следващото ниво на преобразуване.
3, инвертор: ректифициран постоянен ток във високочестотен променлив ток, който е основната част на високочестотното импулсно захранване, толкова по-висока е честотата, обемът, теглото и съотношението на изходната мощност е по-малко.
4, изходно коригиране и филтриране: според нуждите на товара, за да се осигури стабилно и надеждно DC захранване.
Модулация на веригата на високочестотно импулсно захранване
Първо, периодът на превключване на pulseWidthModulation (pulseWidthModulation, съкратено pWM) е постоянен, като се променя ширината на импулса, за да се промени работният цикъл.
Второ, ширината на проводимия импулс на импулсната честотна модулация (pulseFrequencyModulation, съкратено pFM) е постоянна чрез промяна на честотата на превключване, за да се промени работният цикъл.
Хибридна модулация
Ширината на импулса при включване и честотата на превключване не са фиксирани, всеки може да промени начина, това е смес от горните два начина.
Принцип на превключване на регулатора на напрежението
Многократно включване и изключване на K за определен интервал от време, в превключвателя K включен, входното захранване E през превключвателя K и филтърната верига, за да осигури товара RL, през целия период на включване, захранването E към товара към осигуряват енергия; когато превключвателят K е изключен, входното захранване E ще прекъсне доставянето на енергия. Може да се види, че входното захранване на товара за осигуряване на енергия е прекъсващо, за да се даде възможност на товара да получава непрекъснато захранване с енергия, превключвател C2 и D верига има тази функция. Индукторът L се използва за съхраняване на енергия и когато превключвателят е изключен, енергията, съхранена в индуктора L, се освобождава към товара през диода D, така че товарът се осигурява с непрекъсната и стабилна енергия, тъй като диодът D прави непрекъснат ток на натоварване, така че се нарича диод за непрекъснатост. Средната стойност на напрежението EAB между AB може да се изрази чрез следното уравнение
EAB=TON/T*E
Където TON за всяко време на включване, T за включване и изключване на работния цикъл (т.е. време на включване TON и време на изключване TOFF сума).
Както може да се види от формулата, промяна на времето за включване и съотношението на работния цикъл, средната стойност на напрежението между AB също се променя, следователно, с натоварването и промените на напрежението на входното захранване автоматично регулира съотношението на TON и T ще могат да направят изходното напрежение V0, за да поддържат същото. Промяната на времевия TON и съотношението на работния цикъл също е да се промени работният цикъл на импулса, този метод се нарича "контрол на съотношението на времето" (TimeRatioControl, съкратено като TRC).






