Introduktion til koblingsstrømforsyningsmodul DC-chopper af koblingsstrømforsyningsmodul
Introduktion
Skiftende strømforsyninger kan opdeles i to kategorier: AC/DC og DC/DC. DC/DC-konvertere er nu modulære, og designteknologien og produktionsprocessen er blevet moden og standardiseret i ind- og udland og er blevet anerkendt af brugerne. Modulariseringen af AC/DC støder på grund af dens egne karakteristika imidlertid på relativt komplekse tekniske og procesmæssige fremstillingsproblemer i modulariseringsprocessen.
DC hakker
DC/DC konvertering konverterer en fast DC spænding til en variabel DC spænding, også kendt som DC chopping. Der er to arbejdstilstande for chopperen, den ene er pulsbreddemodulationstilstanden, Ts forbliver uændret, og ton ændres (universel); den anden er frekvensmodulationstilstanden, ton forbliver uændret, og Ts ændres (let at forårsage interferens). Dens specifikke kredsløb falder i følgende kategorier:
(1) Buck-kredsløb - step-down chopper, dens udgangsgennemsnitsspænding Uo er mindre end indgangsspændingen Ui og har samme polaritet.
(2) Boostkredsløb - boostchopper, dens udgangsgennemsnitsspænding Uo er større end indgangsspændingen Ui, og polariteten er den samme.
(3) Buck-Boost-kredsløb - en buck- eller boostchopper, hvis udgangsgennemsnitsspænding Uo er større end eller mindre end indgangsspændingen Ui, med modsat polaritet og induktiv transmission.
(4) Cuk-kredsløb - en buck- eller boostchopper, hvis udgangsgennemsnitsspænding Uo er større end eller mindre end indgangsspændingen UI, med modsat polaritet og kapacitiv transmission.
AC/DC
AC/DC konvertering konverterer AC til DC. Strømningsretningen kan være tovejs. Strømtilførslen fra strømforsyningen til belastningen kaldes "opretning", og strømstrømmen fra belastningen tilbage til strømforsyningen kaldes "aktiv inversion". AC/DC-konverterens input er 50/60Hz vekselstrøm, som skal ensrettes og filtreres, så en relativt stor filterkondensator er essentiel. På samme tid, på grund af sikkerhedsstandarder (såsom UL, CCEE osv.) og EMC-direktiver restriktioner (såsom IEC, FCC, CSA), skal AC-indgangssiden være EMC-filtreret og bruge komponenter, der overholder sikkerhedsstandarder, hvilket begrænser miniaturiseringen af AC/DC-strømforsyningen. På grund af den interne høje frekvens, høj spænding og stor strøm gør switching det desuden vanskeligere at løse EMC elektromagnetiske kompatibilitetsproblemer, hvilket også stiller høje krav til design af interne højdensitets installationskredsløb. Af samme grund øger højspændings- og højstrømskontakter strømforsyningsforbruget og begrænser AC/DC-konverterens modulariseringsproces, så designmetoden til optimering af strømsystemet skal vedtages for at opnå en vis grad af tilfredshed med dens arbejdseffektivitet.
AC/DC-konvertering kan opdeles i halvbølgekredsløb og fuldbølgekredsløb i henhold til kredsløbets ledningsmetode. I henhold til antallet af strømforsyningsfaser kan den opdeles i enfaset, trefaset og flerfaset. Ifølge kredsløbets arbejdskvadrant kan den opdeles i en kvadrant, to kvadrant, tre kvadrant og fire kvadrant.






