Principio di funzionamento del test di carico e dell'alimentatore switching
Innanzitutto, il circuito principale dall'ingresso della rete elettrica CA, uscita CC dell'intero processo, incluso: 1, filtro di ingresso: il suo ruolo è quello di filtrare la presenza di disordine sulla rete, ma anche di impedire il disordine generato dal feedback della macchina al pubblico griglia. 2, rettifica e filtraggio: l'alimentazione CA della rete viene rettificata direttamente in una CC più fluida per la conversione successiva. 3, inverter: CC rettificata in CA ad alta frequenza, che è la parte centrale dell'alimentatore Switching ad alta frequenza è la parte principale, maggiore è la frequenza, il volume, il peso e il rapporto di potenza di uscita della scuola 4, il raddrizzatore di uscita e filtraggio: in base alle esigenze del carico, per fornire un'alimentazione CC stabile e affidabile.
In secondo luogo, il circuito di controllo, da un lato, campiona dall'uscita, dopo il confronto con lo standard impostato, e poi va a controllare l'inverter, ne modifica la frequenza o l'ampiezza dell'impulso, per ottenere un'uscita stabile, dall'altro, secondo i dati forniti dal circuito di prova, identificati dal circuito di protezione, per fornire circuiti di controllo sulla macchina per eseguire una serie di misure di protezione.
In terzo luogo, il circuito di test oltre a fornire un circuito di protezione funziona con una varietà di parametri, ma fornisce anche una varietà di dati del misuratore di visualizzazione.
In quarto luogo, l'alimentazione ausiliaria per soddisfare tutti i diversi requisiti di un alimentatore a circuito singolo. Commutazione del principio del regolatore di tensione di controllo interruttore K ad un certo intervallo di tempo ripetutamente acceso e spento, nell'interruttore K acceso, l'alimentazione in ingresso E attraverso l'interruttore K e il circuito di filtraggio fornito al carico RL, durante l'intero periodo di accensione, l'alimentazione fornire E al carico per fornire energia; quando l'interruttore K è spento, l'alimentatore in ingresso E interromperà la fornitura di energia. Si può vedere che l'alimentazione in ingresso al carico per fornire energia è intermittente, per consentire al carico di ottenere una fornitura di energia continua, l'alimentatore regolato a commutazione deve avere un set di dispositivi di accumulo dell'energia, una parte dell'energia sarà memorizzato quando l'interruttore è acceso, quando l'interruttore è scollegato, al rilascio del carico. Nella figura, il circuito costituito dall'induttore L, dal condensatore C2 e dal diodo D ha questa funzione. L'induttore L viene utilizzato per immagazzinare energia e quando l'interruttore è disconnesso, l'energia immagazzinata nell'induttore L viene rilasciata al carico attraverso il diodo D, in modo che il carico riceva energia continua e stabile, poiché il diodo D rende continua la corrente di carico, quindi è chiamato diodo di continuità. Il valore medio della tensione tra AB EAB può essere espresso nella seguente formula: dove TON è l'orario di accensione ad ogni accensione, T è l'orario di accensione e spegnimento del ciclo di funzionamento (ovvero, il tempo di accensione TON e il tempo di spegnimento TOFF e il tempo somma di tempo). Come si può vedere dalla formula, modificando il tempo di accensione e il rapporto del ciclo operativo, cambia anche il valore medio della tensione tra l'AB, quindi, con il carico e la tensione di alimentazione in ingresso le modifiche regolano automaticamente il rapporto di TON e T saranno in grado di mantenere la tensione di uscita V0 invariata. Cambiare il tempo di attivazione TON e la proporzione del ciclo operativo significa anche cambiare il ciclo di lavoro dell'impulso, questo metodo è chiamato "controllo del rapporto temporale" (TimeRatioControl, abbreviato in TRC).






