Arbejdsprincip for industriel frekvenstransformator og skiftende strømforsyning
Arbejdsprincippet for industriel frekvenstransformator er relativt simpelt, ved den primære spoleindgangsfrekvens omdannes AC-spændingen til et magnetisk felt 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. Det følgende er et eksempel på et almindeligt brugt 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 AC. Ønsker du at omdanne denne spænding til højfrekvent vekselstrøm, den enkleste måde er at bruge en switch, så kontakten hurtigt afbrydes og lukkes, så DC-strømmen til en højhastigheds-puls DC-spænding, realiseringen af denne switch er komponenttransistoren. 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 omskiftningsrørets ledning og afskæring, dette kredsløb kaldes oscillationskredsløbet. Skiftende strømforsyning oscillatorkredsløb er opdelt i mange slags, uanset hvilken, rollen er at levere styresignaler til skifterøret.
Efter kontrolkredsløbsstyringen, indgangsspændingen fra den lavfrekvente vekselstrøm til en højfrekvent pulseret DC-spænding, input til transformeren for nedtrapning, vil spændingsudgangen fra transformeren også blive ensrettet, filtreret til DC-udgang, leveres til læssearbejdet. Med den industrielle frekvenstransformator er anderledes, skiftende strømforsyning er også mere en del af spændingsdetekteringskredsløbet, det vil udsende spændingssignalet gennem detektering af det primære transformatorstyrekredsløb efter feedback til regulatoren, hvilket gør, at skiftestrømforsyningen forbedres stabiliteten af udgangsspændingen, og kan have en meget bred vifte af indgangsspænding. Så arbejdsprocessen med at skifte strømforsyning realiseres faktisk af flere processer af AC-DC, DC-AC og derefter AC-DC.
Her kan der være et spørgsmål, transformeren er ikke kun gennem vekselstrømmen, hvorfor skiftende strømforsyning DC også kan transformeres gennem transformatorspændingen? Transformator er faktisk kun gennem vekselstrømmen, for at være mere specifik er behovet for at have en ændring i magnetisk flux, industriel frekvens vekselstrøm, fordi den er sinusformet, og eksistensen af positiv og negativ halv uge, som vil producere en ændring i magnetisk flux. En koblingsstrømforsyning er lavet af koblingsrør, der omdanner DC til pulserende jævnstrøm, og koblingsrørene går fra afskæring til ledning og derefter fra ledning til afskæring, hvilket også giver en ændring i magnetisk flux.





