أنواع إمداد طاقة التحويل الشائعة ومستويات جهد التيار المستمر
مع متطلبات السلامة المتزايدة لحلقة التحكم في نظام التحكم الإلكتروني ، أصبح جهد التشغيل في حلقة التحكم أكثر فأكثر بجهد منخفض DC. نتيجة لذلك ، هناك المزيد والمزيد من الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستشعار التي تستخدم مصدر طاقة التيار المستمر ، ومرحلات التيار المستمر الصغيرة والمتوسطة والجزئية في دائرة التحكم. وبسبب هذا ، هناك المزيد من تبديل إمدادات الطاقة من مختلف العلامات التجارية في نظام التحكم الإلكتروني. نظرًا لأنه ينطوي على التشغيل العادي لكامل أو معظم حلقات التحكم ، فمن الضروري جدًا بالنسبة لنا فهم بعض المعرفة بتبديل إمدادات الطاقة.
وفقًا للعلاقة المقابلة المختلفة بين الملف الثانوي لمصدر طاقة التبديل والملف الأساسي ، يمكن تقسيم مصدر طاقة التبديل تقريبًا إلى فئتين: نوع flyback ونوع متحمس ذاتيًا. نظرًا لأن مصدر طاقة التحويل flyback يتمتع بمزايا هيكل الدائرة الثابتة نسبيًا ، والاستقرار الجيد والموثوقية ، والسعر المنخفض ، فهو أكثر شيوعًا في أنظمة التحكم الإلكترونية الحالية (ملحق: وحدة إمداد طاقة التحويل المتكاملة المستخدمة في بعض أنظمة التحكم الإلكترونية لديها تمامًا جزء منه أيضًا عبارة عن دارة إمداد طاقة بتبديل flyback. تُظهر الصورة اثنين من مصادر طاقة تبديل flyback الشائعة).
ومع ذلك ، نظرًا لقيود مبدأ العمل لمزود طاقة التحويل flyback ، فإن قدرته الإنتاجية تتراوح في الغالب بين عشرات من VA ومئات VA ، وهناك عدد قليل جدًا من المنتجات التي تتجاوز 1 kVA في الممارسة العملية. يمكن للأقران المهتمين إلقاء نظرة على مصدر طاقة التبديل في البيئة المحيطة. إذا وجدت أن نموذج الدائرة المتكاملة الذي تستخدمه هو UC3842 / 43/44/45 ، فهو شكل نموذجي من مصدر طاقة flyback. السرد).
بالمناسبة ، فإن معظم دارات إمداد الطاقة بالتبديل في مختلف أجهزة التحكم الصناعية الإلكترونية مثل محولات التردد ووحدات التحكم المؤازرة هي flyback.
بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على الأمور المتعلقة بجهد الإدخال والإخراج لتبديل مصادر الطاقة. نظرًا لأن بعض مصنعي إمدادات الطاقة التحويلية لا يواجهون السوق المحلية فحسب ، بل يأخذون أيضًا في الحسبان الأسواق الأوروبية والأمريكية واليابانية ، لذلك يحتوي مصدر طاقة واحد للتبديل على مستويين من الجهد الكهربي للإدخال AC110V و AC220V في نفس الوقت. عادةً ما يستخدم هذا النوع من تبديل مصدر الطاقة مفتاح اختيار على لوحة الدائرة لإكمال اختيار مستويات الجهد (كما هو موضح في الشكل 2). لهذا السبب ، يجب أن نتحقق مما إذا كان مفتاح مستوى جهد الإدخال لمزود طاقة التبديل يطابق جهد الإدخال الفعلي قبل التثبيت والاستخدام ، وإلا فمن السهل جدًا التسبب في تلف مصدر طاقة التبديل!
بعد ذلك ، دعنا نلقي نظرة على مستويات جهد التيار المستمر التي تُستخدم غالبًا في العمل الفعلي. بالاقتران مع الوضع الفعلي ، غالبًا ما نتعامل مع مستويات جهد التيار المستمر الأربعة التالية في عملنا:
1. زائد 5 فولت: يتم توفير هذا الجهد عادة إلى لوحة التحكم التي تحتوي على الحواسيب الصغيرة أحادية الشريحة في نظام التحكم الإلكتروني ، وبعض مؤشرات LED ؛
2. بالإضافة إلى 12V: هذا الجهد يستخدم على نطاق واسع في أنظمة التحكم الصناعية ، ويغطي نطاق إمداد الطاقة الخاص به مفاتيح القرب ، وأجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء ، ومرحلات الحالة الصلبة ، والمرحلات الكهرومغناطيسية الصغيرة ، وما إلى ذلك ؛
3. plus 15V: عادة ما يتم استخدام هذا الجهد بواسطة أدوات اختبار مختلفة ، ولكنه ليس شائعًا جدًا في الممارسة ؛
4. plus 24V: مستوى الجهد لهذه الدائرة هو نفسه زائد 12V ، كما أنه شائع الاستخدام في أنظمة التحكم الإلكترونية. بالإضافة إلى الأحمال المختلفة التي يحملها بالإضافة إلى 12 فولت ، فإن مصدر الطاقة الإضافي 24 فولت مسؤول أيضًا عن إمداد الطاقة لشاشات اللمس المختلفة ، ومحرري النصوص ، وآلات التحكم الصناعية المتكاملة التي تعمل باللمس وغيرها من الأجهزة.
في ظل الظروف العادية ، يتم استخدام تبديل مصادر الطاقة بمستويين من جهد الخرج زائد 12 فولت و 24 فولت في الغالب في أنظمة التحكم الإلكترونية. ومع ذلك ، يجب الإشارة إلى أنه في الاستخدام الفعلي لعملية التحكم ، غالبًا بسبب كائنات تحكم مختلفة ، من أجل منع العوامل غير المواتية مثل التداخل ، فإن محطات "GND / COM" بين مستويات الجهد المختلفة لمحطة الخرج من مصدر طاقة التبديل مقسمة أيضًا إلى مشتركة ومستقلة. نوعان من الصيغ. عند اختيار الاستخدام ، يجب أن نختار الاستخدام بطريقة مستهدفة في ضوء الموقف الفعلي.
أخيرًا ، اسمحوا لي أن أتحدث عن مسألة تحتاج إلى اهتمام خاص في الاستخدام الفعلي لتبديل إمدادات الطاقة. عند قيادة المرحلات الكهرومغناطيسية التي ستولد قوة دافعة كهربائية خلفية عالية للغاية (مكافئة لـ) أحمال حثية في لحظة الإغلاق ، نحتاج إلى استخدام هذا. 1N4007) لتفريغ القوة الدافعة الكهربائية العكسية. هذا الصمام الثنائي يسمى الصمام الثنائي الحر. في المقابل ، تجنب الضرر الذي يلحق بتبديل التيار الكهربائي






