Klassificering af DC-switchende strømforsyninger
driftsprincip
1. Vekselstrømsindgangen korrigeres og filtreres til jævnstrøm;
2. Styr omskifterrøret gennem højfrekvent pWM-signal (pulsbreddemodulation), og tilfør denne jævnstrøm til omskiftertransformatorens primære;
3. Den sekundære induktion af switch-transformatoren producerer højfrekvent spænding, som tilføres belastningen gennem ensretning og filtrering;
4. Udgangsdelen føres tilbage til styrekredsløbet gennem et bestemt kredsløb for at styre pWM-driftscyklussen for at opnå stabil output
Når der tilføres vekselstrøm, passerer den normalt gennem noget som en hvirvelstrømsløjfe for at bortfiltrere interferens på elnettet og også for at filtrere interferens fra strømkilden på elnettet;
Når effekten er den samme, jo højere koblingsfrekvensen er, jo mindre er volumen af koblingstransformatoren, men jo højere er kravet til koblingstransistoren;
Sekundæren af en skiftetransformator kan have flere viklinger eller en vikling med flere udtag for at opnå det nødvendige output;
Generelt bør nogle beskyttelseskredsløb også tilføjes, såsom tomgangs- og kortslutningsbeskyttelse, ellers kan det brænde strømforsyningen ud
Anvendes hovedsageligt i industrien og nogle husholdningsapparater, såsom fjernsyn, computere osv
Klassificering af DC-switchende strømforsyninger
Højfrekvent skiftende DC-strømforsyning [1] er lavet af højkvalitets importeret IGBT som hovedstrømenhed, og transformatorkernen er hovedsageligt lavet af ultramikrokrystallinsk (også kendt som nanokrystallinsk) blødt magnetisk legeringsmateriale. Hovedkontrolsystemet vedtager multi-loop-kontrolteknologi, og strukturen vedtager anti-saltspray-forsuringsforanstaltninger. Strømforsyningsproduktet har en rimelig struktur og stærk pålidelighed. Denne strømforsyning er blevet et opdateret produkt af tyristorstrømforsyning på grund af dens overlegne ydeevne af lille størrelse, let vægt, høj effektivitet og høj pålidelighed. Velegnet til forskellige præcisionsoverfladebehandlingssteder såsom eksperimenter, oxidation, elektrolyse, galvanisering, fornikling, fortinning, forkromning, optoelektronik, smeltning, dannelse, korrosion osv. Den har også modtaget enstemmig ros fra brugere inden for områder som anodisering, vakuumbelægning, elektrolyse, elektroforese, vandbehandling, ældning af elektroniske produkter, elektrisk opvarmning, elektrokemi osv. Især inden for pCB, galvanisering og elektrolyse er det blevet det foretrukne strømforsyningsprodukt for mange kunder.
Anvendelsesegenskaber
1. Reducer porøsiteten, og dannelseshastigheden af krystalkerner er hurtigere end væksthastigheden, hvilket fremmer forfining af krystalkerner.
2. Forbedring af bindingskraften, hvilket får passiveringsfilmen til at bryde ned, er befordrende for en solid binding mellem substratet og belægningen.
3. Forbedring af dæknings- og spredningsevner, høj katode-negativ potentiale tillader passive områder i almindelig galvanisering at afsætte, hvilket bremser defekterne af "brændte" og "dendritiske" aflejringer forårsaget af overdreven forbrug af aflejringsioner i udragende dele med komplekse former. For at opnå en given karakteristisk belægning (såsom farve, ingen porer osv.), kan tykkelsen reduceres til 1/3-1/2 af den originale, hvilket sparer råmaterialer.
4. Reducer den indre belastning af belægningen, forbedre gitterdefekter, urenheder, hulrum, tumorer osv., opnå let en revnefri belægning og reducer tilsætningsstoffer.
5. Det er fordelagtigt at opnå legeringsbelægninger med stabil sammensætning.
6. Forbedre opløsningen af anoden uden behov for en anodeaktivator.
7. Forbedring af belægningens mekaniske og fysiske egenskaber, såsom forøgelse af tæthed for at reducere overflade- og kropsmodstand, forbedring af sejhed, slidstyrke, korrosionsbestandighed og styring af belægningens hårdhed.






