Hvordan tænder du selv en seriekoblingsstrømforsyning af sig selv
Selv-exciteret skiftende strømforsyning i henhold til indgangs- og udgangsforbindelsen kan opdeles i serier (trin-ned ikke-isoleret), parallel (step-up ikke-isoleret) og transformer-koblet (isoleret). I den transformer-koblede selv-exciterede switching strømforsyning, i henhold til tilslutningen af switching røret kan opdeles i et enkelt rør, push-pull og bro type. Da den selvophidsede paralleltype hører til boost-typen, er praktiske anvendelser sjældne.
Generel AC- og DC-konvertering af selv-exciterede serie- og transformerkoblede strømforsyningsapplikationer.
Selvophidset serie type skiftende strømforsyning princippet om drift
Selvophidset seriekoblingsstrømforsyning er en tidlig brug af en skiftende strømforsyning, på grund af omskifterrøret, energilagringsinduktansen og belastningen i serie er udgangsspændingen lavere end indgangsspændingen, også kendt som step-down ikke-transformatorkoblet skiftende strømforsyning.
Selvophidset seriekoblet skiftende strømforsyningsstruktur skematisk diagram. C1, Cz er indgangsspændingen U1 og udgangsspændingen U2 filterkondensatorer; koblingsrør VT med et koblingssymbol analog erstatning, L for energilagringsspolen, VD for kontinuitetsdioden, C3 serieforbindelse af R1 er genereret koblingstransistorbase b, for at give højfrekvent ledning eller afskæringsforsyningsvej.
Dette er den enkleste form for serie-type switching strømforsyning, forstår princippet om drift, kan nemt se på de andre inkluderede kredsløb indeholder også sampling kredsløb, spændingsreference, sammenligningsforstærker og pulsbredde forstærker. spændingsreference, komparativ forstærkning og pulsbreddemodulationskredsløb. Billede af et simpelt selv-exciteret selv-exciteret koblingskredsløb, det er brugen af kredsløbet af VT koblingsrør pulstransformatoren L udgør en selv-exciteret oscillator for at fuldføre strømforsyningens opstartsarbejde, således at strømforsyningen har en DC-spændingsudgang.
Her tager jeg 220V AC som input til strømforsyningens indgang U1.
220V AC gennem broensretteren eller enfaset halvbølgesretter, broensrettereffektivitet på 0,9, halvbølgeensrettereffektivitet på 0,45, ensrettet gennem C1-filterudgangen på ca. 280 VDC. Efter ensretning filtreres DC-spændingen på ca. 280 V af C1 og udsendes hele vejen gennem primærviklingen af L til kollektoren på skifterøret VT; den anden vej gennem startkondensatoren C3 og seriestartstrømbegrænsende modstand R1 til bunden af skifterøret for at give forspændingsstrøm til VT. Den anden vej gennem startkondensatoren C3 og seriestartstrømbegrænsende modstand R1 for at give forspændingsstrøm til bunden af VT-koblingsrøret, så VT'en leder meget hurtigt, den primære vikling i L'en genererer en induceret spænding gennem de tre hoveder spoler af L, koblet til den positive tilbagekoblingsvikling, og sætter den inducerede spænding tilbage til bunden af VT, hvilket får VT til at gå i mætningsledningstilstand.
Når VT mætning, fordi kollektorstrømmen forbliver uændret, forsvinder spændingen på primærviklingen, VT ude af mætning, kollektorstrømmen falder, tilbagekoblingsviklingen producerer en omvendt spænding, så VT Reverse bias cut-off. Så gentaget mange gange, cut-off dannelsen af selvophidset oscillation. Forbundet til L primære vikling af den sekundære generation af højfrekvente pulsspænding direkte fra switch emitter e Output til andre belastninger, men for at gøre udgangs DC spænding i ripple koefficient er lille, i kredsløbet og tilføje en elektrolytisk kondensator Cz igen filter. Udgangsspændingen er kontaktens belastningsmodstand (Cz). DC spænding.






