نظرة عامة على مبدأ العمل لمزود الطاقة بتبديل التردد العالي
مبدأ العمل لمصدر طاقة التحويل عالي التردد هو تحويل الطاقة. ال
عندما يكون المفتاح S مغلقًا ، يتدفق التيار عبر المحرِّض L ، ويتولد جهد خرج عبر الحمل RL. نظرًا لعلاقة قطبية جهد الدخل ، فإن الصمام الثنائي VD1 في التكوين العكسي ، ويقوم L بتخزين الطاقة في هذا الوقت. عندما يتم تشغيل المفتاح S ، تتغير قطبية المجال المغناطيسي للمحث L ، ويتم إطلاق الطاقة المخزنة في L من خلال الحمل RL ، وينتقل الصمام الثنائي VD1 إلى الأمام ، وتبقى قطبية الجهد عبر الحمل دون تغيير. يسمى الصمام الثنائي VD1 الصمام الثنائي الحر بسبب وظيفته في الدائرة.
عندما يكون المفتاح S مغلقًا ، يكون لدائرة الإدخال مدخلات تيار ، وعندما يتم فتح المفتاح ، يتم إنهاء التيار فجأة. ومع ذلك ، نظرًا لتأثير الحث L والصمام الثنائي الطليق VD1 ، فإن تيار الخرج مستمر. يلعب الحث L والسعة C أيضًا دور الترشيح في نفس الوقت ، بحيث يكون الجهد على RL أكثر سلاسة.
في التطبيقات العملية ، يتم استخدام تبديل الترانزستورات كمفاتيح. في الوقت نفسه ، في الدائرة الموضحة في الشكل 1 ، هناك نقص في تدابير عزل السلامة بين دائرتي الإدخال والإخراج ، لذلك تُستخدم المحولات عالية التردد بشكل عام كأجهزة عزل.
VT1 هو ترانزستور تبديل يتم التحكم في قاعدته بواسطة موجة مربعة S1. عندما يكون S1 على مستوى عالٍ ، يتم تشغيل VT1 ، ويتم توليد الطاقة في المرحلة الأولية من المحول T ويتم تخزين الطاقة. نظرًا لأن المحول الثانوي في طور مع الأساسي ، يتم أيضًا تمرير جميع الكميات إلى المرحلة الثانوية للمحول. يتدفق التيار عبر الصمام الثنائي المنحاز للأمام VD2 والمحث L ، ويتم نقل الطاقة إلى الحمل RL ، ويتم تخزين السعة في المحث L. في هذا الوقت ، يكون الصمام الثنائي VD1 في انحياز عكسي.
عندما يكون S1 عند مستوى منخفض ، يتم قطع VT1 ، وينعكس الجهد في لف المحول T ، وينقطع الصمام الثنائي VD2 ، ويتم تشغيل الصمام الثنائي الطليق VD1 ، وتستمر الطاقة المخزنة في المحث L يتم نقلها إلى الحمولة RL.
من الواضح أن جهد الخرج VRL=V2 × Ton / T=V2 × X حيث X=طن / T هي نسبة العمل ؛ طن هو وقت التوصيل لـ VT1 ، وتغيير نسبة تشغيل النبض يمكن أن يغير جهد الخرج (أو التيار).
يمكن ملاحظة أن مصدر طاقة التبديل هو جهاز تحويل طاقة.
ما ورد أعلاه يقدم بإيجاز مبدأ العمل لمزود طاقة التحويل عالي التردد. ليس من الصعب على القراء أن يروا أنه منتج عالي التقنية يدمج تكنولوجيا نقل الطاقة وتقنية تعديل عرض النبض. إنه أحدث تجسيد لتطور نظرية إلكترونيات الطاقة المعاصرة. بمجرد أن يخرج ، أي أنه قد حظي باهتمام واسع النطاق وحقق تطورًا سريعًا غير مسبوق. على الصعيد الدولي ، احتلت مصادر طاقة التحويل عالية التردد بلا منازع مكانة رائدة في مجال إمدادات طاقة التيار المستمر. في الصين ، ظهرت سلسلة HY من إمدادات الطاقة ذات التحويل العالي التردد التي تمثلها شركة Beijing Haoyuan Power Equipment Co. وخدمة مثالية.
يتم ترشيح مصدر طاقة الشبكة بواسطة EMI. ثم يتم تصحيحه بواسطة جسر سيليكون ويتم تصفيته بواسطة دائرة ترشيح ليصبح تيارًا مباشرًا. هنا ، يتم تمثيل دائرة المرشح بدائرة واحدة فقط C1. يقوم مصدر الطاقة الإضافي بتحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر منخفض الجهد من خلال التصحيح والتصفية ، ويزود الطاقة بدائرة التحكم. تستخدم أنابيب Power MOS V1 و V2 كعناصر تبديل. تولد دائرة التحكم موجة مربعة (PWM) بتردد ثابت وعرض نبضي قابل للتعديل. تتحكم الموجة المربعة في تشغيل وإيقاف V1 و V2.






