Шема, принцип рада пулсираног напајања

Шема, принцип рада пулсираног напајања

Свако напајање је уређај који осигурава формирање секундарне моћи коришћењем додатних електричних компоненти. Једноставно речено, ПСУ служи за претварање напона из једне врсте у другу, лицем у лице или другим карактеристикама. Постоје две велике класе таквих претварача:

  • Аналогни трансформатори користећи напон за трансформацију напона;
  • Јединице за напајање (претварачи) пулсираног типа.

Први тип је дуго времена познато, упркос сталном унапређењу, блокови напајања трансформатора имају низ ограничења које су превладале пулсиране уређаје. Принцип рада је различит, разлике су темељне, али многи не виде разлику између трансформатора и импулсних претварача. Покушаћемо да разјаснимо ово питање разматрајући принцип рада, предности и недостатака, као и сфера употребе пулсираног ПСУ-а. И, наравно, додирићемо главне разлике из јединица за напајање.

Шта је то

Поједностављени трансформатор БП може бити представљен у облику круга који се састоји од самог трансформатора, исправљача, филтером за изравнавање излазних параметара и стабилизатора. Такви уређаји имају прилично једноставан круг, јефтини и пружају низак ниво излазне сметње.

Али они имају озбиљне конструктивне недостатке - велика тежина и ниска ефикасност. Значајан део енергије претвара се у топлотни, тако да је проблем прегревања таквих уређаја, посебно моћних, један од најрелевантнијих.

Принцип рада пулсираног ПСУ-а за почетнике такође се такође може објаснити: заснива се и на употреби трансформатора, али ради на веома високим фреквенцијама, око 1-100 кХз и има много мањих димензија и маса. То је заузврат чини задатак да се топлотно уклања лако изводљиво. Функција филтрирања / стабилизације излазног напона је поједностављена, јер се за овај задатак користе капацитори ниског капацитета.

Али појаве претварача и окова исечари такође имају недостатке - сложени круг, осетљивост на електромагнетно сметње. Што се тиче трошкова, прилично је упоредиво са уређајима трансформатора.

Принцип рада пулсиране (претварача) јединице за напајање

Сада погледајмо како функционише пулсно напајање, на полупрофесионалном нивоу.

Главна функционалност уређаја је исправљање карактеристика примарног напона са каснијом трансформацијом у континуирани низ импулса који прате са фреквенцијом знатно већу од номиналних 50 Хз. То је управо главна разлика из Трансформер типа ПСУ. У претварањима, излазни напон директно утиче на функционисање јединице путем повратних информација. Користећи карактеристике импулса, могуће је прецизније регулисати стабилизацију излазног напона, тренутних и других параметара. У ствари, напајање пулсним напајањем може се користити као стабилизатор и напон и струја. У овом случају поларитет и број излазних карактеристика могу се разликовати у зависности од специфичног дизајна успона.

Ми опишемо принцип деловања импулсе хпхематски.

Први блок уређаја, исправљач, домаће напон се испоручује са лицем лица од 220 В, на трансформатору, амплитуда напона је изглађена, за коју је одговоран филтер на основу кондензатора капацитета. Следећа фаза је исправљање синусоидног сигнала помоћу диозног моста. Након тога, синусоидни напон се претвара у високе -фреквенчке импулсе, док се може користити принцип галванског одељка напона напајања из излаза из излаза.

Ако је такав галвански прекид, високи сигнали високих рецепција према принципу повратних информација поново се шаљу трансформатору, који их користи за спровођење галванске размене. Повећати ефикасност трансформатора, таква техника се користи у повећању своје радне фреквенције.

Принцип повратног информација претварача примењује се кроз интеракцију 3 основна ланца:

  • Схим контролер је одговоран за модулацију латитудиналног модула уноса;
  • Други елемент је каскада тастера за напајање, укључујући транзисторе прикупљене према посебним шемама (дијаграм са средином тачке -Пулл, мост или полуповеза);
  • Трећи ланац је заправо пулсни трансформатор.

Сорте пулсираног ПСУ-а

По и великом, класификација УПС-а може да укључује многе шеме, али размотрићемо их само две:

  • Тестрансформер Пулсирани уређаји;
  • Трансформер Упс.

Већ смо размотрили како се инвертер импулсе разликује од уобичајеног напајања трансформатора. Сада можете да разговарате о разликама између ове две сорте претварача импулса.

У ТАЕМАНСКИМ ГРАСОВИМА, ХИГХЕРВЕНТИ ИМПУЛСИРАЦИЈЕ Слиједите излазни исправљач, а затим на терминалну компоненту, глатким филтром. Главна предност такве шеме је једноставност дизајна. Велика улога игра се широким пулсним генератором, који је специјализовани микроцирцуит.

Главни недостатак таквих уређаја је недостатак галванске размене, односно повратне информације из ланца снабдевања. Из тог разлога, ниво сигурности бирачких бирачких блокова није толико висок - постоји опасност од електричног удара високе фреквенције. Стога су напајања ове врсте направљене у ниским наводницима.

Трансформер ПСУС је чешћи. Постоји галвански демантирање: високи -фреквенцијски импулси се уносе у блок трансформатора, на примарни навијање, док је број секундарних намотаја неограничен. Другим речима, може постојати много излазних напона, док сваки секундарни намотавање садржи сопствени пар исправљача - филтер. Не постоје притужбе на ефикасност тако пулсираног напајања, ниво сигурности је висок. То није случајност да се овај тип користи у рачунарима. Овде је да се сигнал достави трансформатор према Галванској размени, користи се напон 5/12 В, јер ниво тачности и стабилности за рад компоненти рачунара захтева веома висок.

Међу главним разликама у пулсном напајању и класично трансформатор је употреба високих -фрекних импулса уместо стандардних 50 Хз. Ово решење је омогућило употребу феромагнетских легура уместо електричних сорти гвожђа. Имају високу присилну силу која је пружила прилику да више пута смањи тежину и величину дијела трансформатора и целог уређаја.

Употреба претварачких кругова увелико је поједноставила задатак претварања напона и струје, иако је шемички много сложенија од аналога трансформатора.

Схема ИБП-а

Размислите о томе како се не распоређује најокрутнија пулсно напајање у најчешћим конфигурацији:

  • филтер за премештај;
  • Диодни исправљач;
  • филтер за изглађивање;
  • ТРН;
  • Блок прелазних кључних кључа;
  • високи трансформатор;
  • исправљачи;
  • Група / Појединачни филтри.

Зона одговорности у мешање укључује функцију филтрирања уплитања, чија је извор појаве саме напајање. Чињеница је да се употреба моћних компоненти полуводича често доводи до стварања краткотрајних импулса који се примећују у опсежном фреквенцијском опсегу. Да би се смањили њихов утицај на излазни сигнал, ланци посебних кондензатора који су пролазе користе се који служе као филтер за такве импулсе.

Сврха диодног исправљача је трансформација наизменичног напона на улазу блока у трајну на излазу. Појављују се паразитски пулсације израшени филтер који је инсталирао шемом.

Ако уређај пулсе јединице укључује константни напон, исправљач и ланац филтера биће сувишни, јер ће улазни сигнал бити изглађен у одељку филтера за превођење.

Латитудинална -Мулсе Цонвертер (такође се назива и модулатор) - најтежи део уређаја. Обавља неколико функција:

  • генерише високе рекревенције импулса (од убице до стотина КХЗ-а);
  • На основу параметара сигнала повратних информација, он прилагођава карактеристике женске секвенце на излазу;
  • штити шему од преоптерећења.

Са ПВМ-ом, импулси се храни кључним транзисторима велике снаге, најчешће се израђују у складу са мостом / полу -умнуте шемама. Закључци кључних транзистора примљени су на примарном навијањем блока трансформатора. Као елементарна база, транзистори МОСФЕТ-а или ИГБТ типа, разликују се од биполарних аналога, благо смањеног напона на прелазном делу, као и већу брзину. То је омогућило смањење параметра расиђене снаге истим димензијама.

Што се тиче принципа рада импулс трансформатора, користи исту методу трансформације као класични трансформатор БП. Једина, али важна разлика - ради на много већим фреквенцијама. То је омогућило значајно смањивање масе и величине блока на истој излазној снази.

Од секундарног намотаја трансформатора (подсећамо вас да их може доћи до неколико) импулс улази у праксе за викенд. За разлику од аналогног на улазу блока, овде би диоде требало да дају рад на високим фреквенцијама. Најбољи -Јоб Доододс се носи са таквим радом. Они су распоређени на такав начин да пружају мали капацитет П-Н транзиције и, према томе, мали пад напона са високим показатељем радне фреквенције.

Последњи елемент круга, излазни филтер, изглађује пулсирање исправљеног напона који улази у улаз. Пошто су то високи-фреквенцијски импулси, нема потребе за коришћењем кондензатора и завојница велике снаге.

Опсег успона

Ера класичног трансформатора ПСУ-а прелази у заборав. Пулсни претварачи на основу полуводичких стабилизатора свуда их смештају свуда, јер се на истој излазној снази карактеришу много мања тежина -харкс, они су поузданији од аналогних непријатеља и имају много већу ефикасност и имају много већу ефикасност и имају много већу ефикасност и имају много већу ефикасност и имају много већу ефикасност и имају много већу ефикасност и имају много веће ефикасности и имају много веће ефикасности и имају много већу ефикасност. Коначно, УПС може да функционише са улазним напоном у опсежном распону вредности. Пулсни блок исте величине као трансформатор, има много пута више снаге.

Тренутно у областима које захтевају трансформацију наизменичног напона у трајном, готово само пулсирани претварачи се користе, док могу пружити повећање стреса, који није доступан за класичне аналогне блокове. Још једна предност УПС-а је могућност да се осигура промена у поларитету излазног напона. Рад на високим фреквенцијама олакшава функцију стабилизације / филтрирања излазних импулса.

Мали--сизирани претварачи изграђени на специјализованим микроцирцуитима су основа пуњења уређаја свих врста мобилних уређаја, а њихова поузданост је таква да корисник службе значајно прелази ресурс мобилних уређаја. Већ смо поменули јединице за напајање рачунара. Имајте на уму да се принцип рада УПС-а користи у 12-волтским управљачким програмима ЛЕД напајања.

Да ли вам је овај чланак помогао да схватите који је и даље у принципу рада јединице за напајање пулса? Ако нешто остане неразумљиво или се само желите захвалити на информацијама, чекамо вас у коментарима.