Принцип на работа на промишлен честотен трансформатор и импулсно захранване
Принципът на работа на промишления честотен трансформатор е сравнително прост, чрез входната честота на първичната намотка променливотоковото напрежение се преобразува в магнитно поле чрез магнитопроводим материал (обикновено силициев стоманен лист), предаван на индуцираното напрежение на вторичната намотка. Изходът за честотата и входната честота са еднакви, напрежението в съответствие с началния етап на бобината се завърта от намаленото напрежение (ако броят на завъртанията на вторичната е по-голям тласък). Тъй като изходът на трансформатора е променлив ток и повечето от електрическите вериги, използвани за постоянен ток, изходното напрежение на трансформатора също трябва да бъде коригирано, филтрирано, регулирано и други вериги, в относително гладко и стабилно напрежение за частта на веригата за натоварване на работа.
Импулсното захранване все още е в основата на компонента на трансформатора и също така следва правилата за съотношението на напрежението, равно на съотношението на броя на завъртанията. За разлика от промишлените трансформатори, импулсните захранвания трябва да увеличат работната честота, тоест необходимостта от промяна на нискочестотното променливо напрежение във високочестотно променливо напрежение, което изисква допълнителна контролна верига, за да се постигне. Тъй като веригата изисква DC захранване, за да работи, входното AC напрежение трябва да бъде коригирано и променено на DC напрежение, преди да може да се управлява от веригата зад него. Следното е пример за често използвана схема на зарядно устройство за мобилен телефон, за да разберете накратко принципа на работа на импулсното захранване.
Входното напрежение от 220 V AC след коригиране и филтриране ще стане около 310 V DC напрежение (т.е. пиково напрежение от 220 V AC), след което трябва да превърнете този DC във високочестотен AC. Искате да превърнете това напрежение във високочестотен променлив ток, най-простият начин е да използвате превключвател, така че превключвателят бързо да бъде изключен и затворен, така че DC захранването да се превърне в високоскоростно импулсно постоянно напрежение, реализацията на този превключвател е съставният транзистор. Транзистори, включително често използвани транзистори и тръби с полеви ефекти и т.н., тези два компонента могат да се използват като електронен превключвател, тоест чрез контрол на напрежението на щифт (основата на транзистора, както и вратата на полевия ефект тръба), можете да направите другите два щифта, за да постигнете контрола за включване и изключване.
С превключвателя, следващата необходимост от управление на веригата на превключвателя, ролята на тази верига е да извежда високоскоростни превключващи сигнали, за да контролира проводимостта и прекъсването на превключващата тръба, тази верига се нарича верига на трептене. Осцилаторната верига на превключващото захранване е разделена на много видове, без значение кой от тях, ролята е да предоставят контролни сигнали към превключващата тръба.
След управлението на управляващата верига, входното напрежение от нискочестотния променлив ток във високочестотно импулсно постоянно напрежение, вход към трансформатора за понижаване, изходното напрежение от трансформатора също ще бъде коригирано, филтрирано в DC изход, предоставена на натоварването работа. С индустриалния честотен трансформатор е различно, импулсното захранване също е по-част от веригата за откриване на напрежение, то ще изведе сигнала за напрежение чрез откриване на първичната управляваща верига на трансформатора след обратна връзка към регулатора, което прави импулсното захранване да се подобри стабилността на изходното напрежение и може да има много широк диапазон на входното напрежение. Така че работният процес на импулсно захранване всъщност се реализира от няколко процеса AC-DC, DC-AC и след това AC-DC.
Тук може да има въпрос, трансформаторът не е само чрез променлив ток, защо импулсното захранване DC може да се трансформира и чрез напрежението на трансформатора? Трансформаторът наистина е само чрез променлив ток, за да бъдем по-конкретни, е необходимостта от промяна на магнитния поток, променлив ток с промишлена честота, тъй като е синусоидален, и съществуването на положителна и отрицателна половин седмица, което ще доведе до промяна в магнитен поток. Импулсното захранване се състои от превключващи тръби, които превръщат постоянен ток в импулсен постоянен ток, и превключващите тръби преминават от прекъсване към проводимост и след това от проводимост към прекъсване, което също води до промяна в магнитния поток.





