Definizione e principio di funzionamento dell'alimentatore switching
L'alimentatore switching viene utilizzato attraverso il tubo di commutazione del controllo del circuito per la conduzione e l'interruzione ad alta velocità. CC per la corrente alternata ad alta frequenza fornita al trasformatore per la trasformazione, generando così uno o più gruppi di tensione di alimentazione richiesti.
L'alimentatore switching è costituito dalle seguenti parti:
Il circuito principale dall'ingresso della rete CA, uscita CC dell'intero processo, tra cui:
1, filtro in ingresso: il suo ruolo è quello di filtrare le onde vaganti presenti nella rete elettrica, ma anche di ostacolare la macchina generata dal ritorno delle onde vaganti alla rete elettrica pubblica.
2, rettifica e filtraggio: l'alimentazione CA della rete viene rettificata direttamente in una potenza CC più fluida per la conversione successiva.
3, inverter: CC raddrizzata in corrente alternata ad alta frequenza, che è la parte centrale dell'alimentatore switching ad alta frequenza, maggiore è il rapporto tra frequenza, volume, peso e potenza di uscita.
4, rettifica e filtraggio dell'uscita: in base alle esigenze del carico, per fornire un'alimentazione CC stabile e affidabile.
Il circuito di controllo da un lato, campiona dall'uscita, confrontandolo con lo standard impostato, quindi va a controllare l'inverter, modificandone la frequenza o l'ampiezza dell'impulso, per ottenere un'uscita stabile.
Tre condizioni di commutazione dell'alimentatore
1, commutazione: l'elettronica di potenza funziona nello stato di commutazione anziché nello stato lineare
2, alta frequenza: elettronica di potenza che funziona ad alte frequenze anziché vicino alla bassa frequenza della frequenza industriale
3, DC: l'uscita dell'alimentatore switching è DC anziché AC
Il principio di funzionamento dell'alimentatore switching
Al giorno d'oggi, la maggior parte delle periferiche utilizza alimentatori a commutazione per la conversione della tensione. Sebbene l'alimentatore switching abbia le caratteristiche di dimensioni ridotte, alta efficienza, buona regolazione della tensione, ecc., ma poiché l'alimentatore switching è collegato direttamente alla rete, la variazione della tensione e la sovratensione possono causare danni all'alimentatore switching . Il circuito di alimentazione a commutazione è più complesso, molti appassionati non riescono a capire il danno dell'alimentatore, infatti, finché ne abbiamo una certa comprensione, la manutenzione non è difficile.
Il principio dell'alimentatore switching è più o meno lo stesso, qui, la stampante HP3748 che supporta l'alimentatore switching senza uscita di tensione come esempio, per spiegare il principio di funzionamento dell'alimentatore switching e i metodi di controllo dei guasti.
Comprendere il principio di funzionamento
Se vogliamo imparare a risolvere i problemi dell'alimentatore a commutazione, dobbiamo comprendere il suo principio di funzionamento e quali componenti sono suscettibili di danneggiarsi. Quando l'alimentazione di rete viene immessa dal lato di ingresso, il primo a raggiungere il condensatore e l'induttore composti da un circuito filtro di tipo L o di tipo π per il filtraggio, al fine di eliminare la sovratensione di rete e i segnali di interferenza, migliorare la qualità dell'alimentazione elettrica . Allo stesso tempo, anche l'ingresso dell'utilità è collegato in serie con un fusibile, in caso di interruzione dell'alimentazione in cortocircuito, il fusibile si fonde per evitare l'espansione del guasto. E ora la maggior parte dell'ingresso dell'alimentatore switching e un varistore. Questo resistore quando la tensione è normale, il valore della resistenza è infinito, non influisce sul lavoro del circuito. Una volta che la tensione è troppo alta, il varistore verrà cortocircuitato, in modo che la corrente attraverso il fusibile aumenti, il fusibile, per evitare danni ad altri componenti dovuti all'alta tensione.
Dopo aver filtrato l'alimentazione CA tramite il circuito raddrizzatore a ponte di diodi e il filtraggio del condensatore ad alta tensione di grande capacità, generando una tensione CC ad alta tensione di 300 V, dopo la tensione tramite il resistore step-down e un semplice regolatore di tensione nel circuito di controllo dell'oscillazione per generare segnali di oscillazione, generati dal segnale di oscillazione attraverso il tubo oscillatore dell'alimentatore amplificato con un trasformatore ad alta frequenza, verrà trasformato in una tensione di corrente alternata a bassa tensione, tensione di corrente alternata a bassa tensione e quindi un filtraggio del raddrizzatore Dopo la rettifica e il filtraggio , la tensione CA a bassa tensione può essere convertita in tensione CC a bassa tensione che può essere utilizzata da varie apparecchiature. Inoltre, nell'uscita della tensione principale, è presente anche un circuito di feedback per il campionamento della tensione, il feedback della tensione corrente torna al circuito di controllo dell'oscillazione, una volta che la tensione principale dovuta alle variazioni del carico e alla deriva della tensione, il circuito di controllo dell'oscillazione cambierà l'impulso di oscillazione larghezza per garantire la stabilità della tensione di uscita. Allo stesso tempo, quando il carico è in cortocircuito, il segnale di feedback di campionamento avviserà anche il circuito di controllo dell'oscillazione in tempo per interrompere l'uscita della tensione, in modo da evitare danni all'alimentatore a causa di sovraccarico.






