การประยุกต์ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่งประเภท - ใหม่
นับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง แหล่งจ่ายไฟสลับความถี่สูง-ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในการใช้งานที่หลากหลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูง น้ำหนักเบา และมีขนาดเล็ก แหล่งจ่ายไฟสลับ DC กำลังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมบางแห่ง จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ AC และ DC พร้อมด้วยการควบคุมที่หลากหลายและการกระเพื่อมต่ำ หากใช้อุปกรณ์จ่ายไฟเดี่ยวที่ใช้งานได้หลายตัว ปริมาณและน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งไม่ประหยัดและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของงานได้ ดังนั้นบริษัทของเราจึงได้ทำการวิจัยอย่างมืออาชีพและพัฒนาชุดโซลูชั่นพาวเวอร์ซัพพลาย
ระบบไฟฟ้านี้ใช้เทคโนโลยีสวิตช์และแผนการควบคุมแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แหล่งจ่ายกระแสไฟ AC และแหล่งจ่ายกระแสไฟ DC เป็นแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ช่วงการควบคุมเอาต์พุตคือ 1-250V และในฐานะแหล่งจ่ายกระแส ช่วงการควบคุมคือ 1-30A ความถี่ในการทำงานคือ 0-400Hz สามารถเลือกเอาท์พุตได้
โครงสร้างวงจรหลัก
วงจรหลักของแหล่งจ่ายไฟแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนบนเป็นส่วนแหล่งจ่ายแรงดัน และส่วนล่างเป็นส่วนแหล่งจ่ายกระแส แต่ละส่วนใช้โครงสร้างสอง- หลังจากการแก้ไขและการกรองอินพุต AC จะต้องผ่านการแปลง DC/DC ก่อน จากนั้นจึงเอาต์พุตผ่านอินเวอร์เตอร์ DC/DC ใช้วงจรฮาล์ฟบริดจ์เพื่อให้แรงดันบัส DC ที่เสถียร และแยกระยะอินพุตและเอาต์พุต ส่วนอินเวอร์เตอร์ใช้วงจรอินเวอร์เตอร์ฟูลบริดจ์แบบเดิม ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีกำลังสูง- เอาต์พุตใช้ตัวกรอง LC ระดับ-สองตัวเพื่อกรองคลื่นความถี่สูง-ออก Lc1, Lc2 และ Lc3 เป็นตัวระงับโหมดทั่วไป การสลับความถี่สูง-ของสเตจด้านหน้าและด้านหลังของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสองสเตจได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแรงดันไฟฟ้าของบัสค่อนข้างสูง ดังนั้นตัวระงับโหมดทั่วไป Lc1 จึงเชื่อมต่อแบบอนุกรมระหว่างสองขั้นตอนเพื่อแยกการรบกวนซึ่งกันและกัน Lc2 และ Lc3 เชื่อมต่อกันระหว่างเทอร์มินัลเอาต์พุตและโหลด ซึ่งมีฟังก์ชันคล้ายกับ Lc1 ซึ่งใช้ในการระงับส่วนประกอบโหมดทั่วไปความถี่สูง-ที่ส่งผ่านโหลด ข้อแตกต่างก็คือ DC/DC ส่วนหน้าของแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าใช้การแก้ไขแบบฟูลบริดจ์ ในขณะที่แหล่งกำเนิดปัจจุบันใช้การแก้ไขคลื่นแบบเต็มคลื่น
อย่างไรก็ตาม กระแสอินพุตของอินเวอร์เตอร์ไม่ใช่กระแส DC ที่แท้จริง นอกจากส่วนประกอบ DC แล้ว ยังมีส่วนประกอบ AC และส่วนประกอบความถี่สูง-ที่เป็นสองเท่าของความถี่เอาต์พุต เมื่อกระแสเอาต์พุตของแหล่งกำเนิดปัจจุบันคือ ส่วนประกอบความถี่สูง-เหล่านี้จะมีขนาดใหญ่มาก โดยกำหนดให้บัสต้องจัดให้มีกระแสริปเปิลความถี่สูง-ขนาดใหญ่ ดังนั้น ในขณะที่เพิ่มตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าให้สูงสุด ตัวเก็บประจุที่มีประสิทธิภาพความถี่สูงที่เหนือกว่า-ก็ควรใช้บ่อยกว่า ไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการของกระแสริปเปิลความถี่สูงในสเตจด้านหลังเท่านั้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบของส่วนประกอบความถี่สูง-ในสเตจด้านหลังบนสเตจด้านหน้าได้อีกด้วย






