+86-18822802390

Arbejdsprincippet for en industriel frekvensomformer og skiftende strømforsyningsenhed

Feb 28, 2024

Arbejdsprincippet for en industriel frekvensomformer og skiftende strømforsyningsenhed

 

Arbejdsprincippet for industriel frekvenstransformator er relativt simpelt, fra den primære spoleindgangsfrekvens AC-spænding til et magnetfelt, gennem det magnetiske ledende materiale (normalt siliciumstålplade), der overføres til den sekundære spoleinducerede spænding. Output for frekvensen og indgangsfrekvensen er den samme, spændingen i overensstemmelse med den indledende fase af spolen vender end den reducerede spænding (hvis antallet af omdrejninger af den sekundære er mere boost). Da transformatorudgangen er vekselstrøm, og de fleste af de elektriske kredsløb, der bruges til jævnstrøm, skal transformatorens udgangsspænding også ensrettes, filtreres, reguleres og andre kredsløb til en relativt jævn og stabil spænding for belastningskredsløbsdelen af arbejde.


Skiftende strømforsyning er stadig kernen i transformatorkomponenten, og følg også reglerne for spændingsforholdet er lig med antallet af omdrejninger forholdet. I modsætning til industrielle transformere skal skiftende strømforsyninger øge driftsfrekvensen, det vil sige behovet for at ændre lavfrekvent vekselspænding til højfrekvent vekselspænding, hvilket kræver yderligere styrekredsløb for at opnå. Fordi kredsløbet kræver jævnstrøm for at fungere, skal den indgående vekselspænding rettes op og ændres til jævnspænding, før det kan styres af kredsløbet bagved. Nedenfor er et eksempel på et almindeligt anvendt mobiltelefonopladerkredsløb for kort at forstå arbejdsprincippet ved at skifte strømforsyning.


Input 220V AC spænding efter ensretning og filtrering, vil blive omkring 310V DC spænding (det vil sige 220V AC spænding peak), det følgende behov for at omdanne denne DC til højfrekvent vekselstrøm. Ønsker du at omdanne denne spænding til højfrekvent vekselstrøm, den enkleste måde er at bruge en switch, så kontakten hurtigt afbrydes og lukker, så DC-strømmen til en højhastigheds puls DC-spænding, for at opnå switch-komponenten er en transistor. Transistorer, herunder almindeligt anvendte transistorer og felteffektrør osv., disse to komponenter kan bruges som en elektronisk switch, det vil sige gennem spændingsstyringen af ​​en pin (transistorens base såvel som felteffektens gate) rør), kan du lave de to andre stifter for at opnå on-off kontrol.


Med omskifteren er det næste behov for at kontrollere omskifterkredsløbet, dette kredsløbs rolle er at udsende højhastighedskoblingssignaler for at styre skifterøret til og fra, dette kredsløb kaldes oscillatorkredsløb. Dette kredsløb kaldes oscillationskredsløb. Skiftende strømforsyningsoscillationskredsløb er opdelt i mange slags, uanset hvilken, rollen er at levere styresignaler til skifterøret. Efter styringen af ​​styrekredsløbet, indgangsspændingen fra den lavfrekvente vekselstrøm til en højfrekvent pulseret jævnspænding, input til transformeren for nedtrapning, vil transformatorens udgangsspænding også blive ensrettet. Udgangsspændingen fra transformeren ensrettes også og filtreres til en DC-udgang, som leveres til belastningen. Forskellen med den industrielle frekvenstransformator er, at koblingsstrømforsyningen også har en ekstra del af spændingsdetekteringskredsløbet, som vil udsende spændingssignalet gennem detektionen og feedback til transformatorens primære styrekredsløb for spændingsregulering, hvilket gør koblingseffekten forsyning Dette gør, at stabiliteten af ​​udgangsspændingen af ​​skiftestrømforsyningen er forbedret, og kan have en bred vifte af indgangsspænding. Så arbejdsprocessen med at skifte strømforsyning er faktisk fra AC - DC, DC - AC og derefter gennem AC - AC


DC - AC, og derefter gennem AC - DC flere processer for at opnå.

 

3 Bench power supply

Send forespørgsel