Videnskabelig viden om skiftende strømforsyning
Gennem kredsløbsstyringskoblingsrøret til højhastighedsvejpassage og -afskæring. DC til højfrekvent vekselstrøm, der leveres til transformeren for at transformere, og dermed generere den nødvendige en eller flere spændingsgrupper!
Skiftende strømforsyning kan groft opdeles i isolerede og ikke-isolerede to slags isolerede skal have en skiftende transformer, og ikke-isolerede behøver ikke nødvendigvis at have.
Arbejdsprincippet for at skifte strømforsyning er.
1. Vekselstrømsindgang korrigeret og filtreret til DC; 2.
2. Gennem det højfrekvente PWM (Pulse Width Modulation) signalstyringskoblingsrør blev DC tilføjet til den primære koblingstransformator.
3. Switching transformer sekundær induktion af højfrekvent spænding, ensrettet og filtreret for at forsyne belastningen.
4. Udgangsdelen føres tilbage til styrekredsløbet gennem et bestemt kredsløb for at styre PWM-driftscyklussen for at opnå formålet med stabil output. AC power input er generelt at gå gennem en strømsløjfe af noget lignende, filtrere interferensen på nettet, men også filtrere strømforsyningen på nettet interferens; i samme magt, skiftende kraft af samme, omskiftning af magt af samme.
I samme effekt, jo højere koblingsfrekvensen er, jo mindre størrelsen er koblingstransformatoren, men jo højere kravene til koblingsrøret.
Omskiftningstransformatorens sekundære kan have mere end en vikling eller en vikling med mere end et udtag, for at få det nødvendige output.
Generelt bør der også tilføjes nogle beskyttelseskredsløb, såsom ingen belastning, kortslutning og anden beskyttelse, ellers kan det brænde strømforsyningen
Hovedkomponenterne i ATX-strømforsyningen
EMI-filterkredsløb: EMI-filterkredsløbets hovedrolle er at bortfiltrere det eksterne strømnet af højfrekvent pulsinterferens på strømforsyningen, men spiller også en rolle i at reducere selve omskiftningsstrømforsyningen til omverdenen af elektromagnetisk interferens , i ** strømforsyning har generelt et to-polet EMI-filterkredsløb. Med tusindvis af højteknologisk indhold (AC-DC, DC-DC, DC-AC) højfrekvent switching strømforsyning, modul strømforsyning.
Et niveau af EMI-kredsløb: AC-strømstik svejset på det første niveau af EMI-effektfilterkredsløbet, som er et uafhængigt printkort, er det første sæt kredsløb efter input af AC-strøm, dette lavpasnetværk bestående af drosler og kondensatorer kan frafiltrere højfrekvent rod på strømledningen og i-fase interferenssignaler, og vil samtidig også være afskærmet af strømforsyningen af interne interferenssignaler, der udgør strømforsyningens anti-elektromagnetiske interferens vejlinje.
Sekundært EMI-kredsløb: strømforsyning ind i strømforsyningskortet først gennem strømforsyningssikringen og derefter igen gennem induktansen og kapacitansen, der består af kanal-EMI-kredsløbet for fuldt ud at filtrere højfrekvent rod, og derefter gennem den strømbegrænsende modstand ind i den høje -spændingsensretter filterkredsløb. Sikringer kan springe, når strømforsyningen er for kraftig, eller komponenterne er kortsluttet for at beskytte strømforsyningens interne komponenter, mens den strømbegrænsende modstand indeholder metaloxidkomponenter, som kan begrænse den øjeblikkelige høje strøm og reducere strømforsyningen til de interne komponenter af den aktuelle påvirkning.
Broensretter og højspændingsfiltrering: Strømforsyningen efter EMI-filtrering og derefter gennem fuldbroens ensretter og kondensatorfiltrering bliver en højspændings-DC. Den indgående vekselstrøm ind i en pulserende jævnstrøm, der er to former, den ene er den fulde bro er de fire dioder pakket sammen, den ene er en bro ensretter kredsløb med fire diskrete dioder, rollen af det samme, effekten er den samme.
Generelt set bør der være to eller flere høje tøndeformede komponenter i nærheden af den fulde bro, det vil sige højspændingselektrolytiske kondensatorer, hvis rolle er at filtrere de pulserende DC-vekselstrømskomponenter fra og udsende en relativt jævn DC. Brugen af højspændingselektrolytiske kondensatorer og koblingskredsløbsdesign har et tæt forhold til dens kapacitet er ofte i fokus for tidligere strømforsyningsanmeldelser, men faktisk har dens kapacitet og strømforsyningseffekt intet at gøre, men at øge dens kapacitet vil reducere strømforsyning ripple interferens, forbedre kvaliteten af den nuværende output af strømforsyningen.






