Различни дизайни на защитни вериги за вътрешни устройства на DC импулсни захранвания
DC превключващо захранване вътрешни устройства с различен дизайн на защитна верига с развитието на науката и технологиите, силово електронно оборудване и работа на хората, животът е все по-близо и електронното оборудване е неразделно от надеждно захранване, така че DC импулсното захранване започна да играят все по-важна роля и едно след друго в различни електронни, електрическо оборудване, програмно контролирани превключватели, комуникации, електрозахранване на оборудване за изпитване, оборудване за контрол на мощността и т.н. са широко използвани DC импулсно захранване [1.3]. DC импулсното захранване е широко използвано [1-3]. В същото време, с много високотехнологични технологии, включително високочестотна превключваща технология, мека превключваща технология, технология за коригиране на фактора на мощността, технология за синхронна корекция, интелигентна технология, технология за повърхностен монтаж и други технологични разработки, технологията за превключване на захранването непрекъснато се обновява , което предоставя широка гама от пространство за разработка на импулсно захранване с постоянен ток. Въпреки това, поради сложността на управляващата верига в импулсното захранване, транзисторите и интегрираните устройства имат слаба способност да издържат на електрически и термични удари, което носи голямо неудобство на потребителите в процеса на използване. За да се защити самото импулсно захранване и безопасността на товара, в съответствие с принципа и характеристиките на импулсното захранване с постоянен ток, дизайнът на защитата от прегряване, защитата от свръхток, защитата от пренапрежение и веригата за защита от плавен старт.
2 Принцип и характеристики на импулсно захранване
Принцип на работа Принцип на работа
DC импулсно захранване се състои от входна част, част за преобразуване на мощността, изходна част и контролна част. Частта за преобразуване на мощността е ядрото на импулсното захранване, което извършва високочестотно нарязване на нестабилния DC и допълва функцията за преобразуване, необходима за изхода. Състои се главно от превключващи транзистори и високочестотни трансформатори. Фигура 1 начертава схематична и еквивалентна блокова диаграма на импулсно захранване с постоянен ток, което се състои от пълновълнов токоизправител, превключваща тръба V, възбуждащ сигнал, диод за обновяване на тока Vp, индуктор за съхранение на енергия и филтър кондензатор C. Всъщност основната част на DC импулсното захранване е DC трансформатор.
2.2 Характеристики
За да се адаптират към нуждите на потребителите, големите местни и чуждестранни производители на импулсно захранване се ангажират с едновременното разработване на нови високо интелигентни компоненти, особено чрез подобряване на загубите на частите на вторичния токоизправител и увеличаване на научните и технологични иновации в захранването феритни (Mn-Zn) материали за подобряване на високите магнитни свойства, получени при високи честоти и голяма плътност на потока, докато прилагането на SMT технологията постигна значителен напредък в импулсните захранвания, Компонентите са подредени от двете страни на платката, за да се гарантира, че импулсното захранване е леко, малко и тънко. Следователно, тенденцията на развитие на импулсното захранване с постоянен ток е висока честота, висока надеждност, ниска консумация, нисък шум, защита срещу смущения и модулиране.
Недостатъкът на импулсното захранване с постоянен ток е наличието на по-сериозни смущения при превключване, адаптиране към тежки среди и внезапен отказ на способността да бъде слаб. Поради вътрешната микроелектронна технология, технологията за производство на капацитивни съпротивителни устройства и технологията за магнитни материали и някои технологично напреднали страни все още има известна празнина, така че производството на DC импулсно захранване има технически трудности, проблеми с поддръжката и висока цена.






