tops
Detalizēts augstfrekvences invertora darbības principa skaidrojums
Detalizēts augstfrekvences invertora darbības principa skaidrojums

Augstas frekvences invertoru elektroierīces ir sava veida komutācijas iekārtas, ko izmanto rūpniecībā. Kāds ir augstfrekvences invertoru darbības princips? Šo aprīkojumu kontrolē programmas loģika. Augstfrekvences invertoru var izmantot telekomunikāciju nozarē un ir komutācijas ierīce datoru telpās. Šāda veida barošanas avotu var izmantot saules enerģijas nozarē un elektroenerģijas ražošanas nozarē. Tā ir komutācijas barošanas avota ierīce, kas izmanto datu līnijas izvadi un ir ļoti droša. Šis raksts galvenokārt iepazīstina ar augstfrekvences pārveidotāja darbības principu un atšķirību starp augstfrekvences pārveidotāju un zemfrekvences pārveidotāju. Sekojiet redaktoram, lai uzzinātu vairāk.

Augstas frekvences pārveidotājs ir transformators no līdzstrāvas uz maiņstrāvu. Tas faktiski ir sprieguma inversijas process ar pārveidotāju. Augstfrekvences invertora darbības princips ir tāds, ka pārveidotājs pārveido elektrotīkla maiņstrāvas spriegumu par stabilu 12 V līdzstrāvas izeju., kamēr invertors pārveido adaptera izvadīto 12 V līdzstrāvas spriegumu augstfrekvencē, augstsprieguma maiņstrāva; abas daļas ir vienādi Plaši izmantotā impulsa platuma modulācija (PWM) tehnoloģija tiek pieņemta. Tās galvenā daļa ir PWM integrētais kontrolieris, Adapteris izmanto UC3842, un invertors izmanto TL5001 mikroshēmu. TL5001 darba sprieguma diapazons ir 3,6–40 V. Tas ir aprīkots ar kļūdu pastiprinātāju, regulators, oscilators, PWM ģenerators ar mirušās zonas vadību, zemsprieguma aizsardzības ķēde un īssavienojuma aizsardzības ķēde.

1. Ieejas savienojuma daļa: Ievades daļai ir 3 signāliem, 12V DC ieeja VIN, darba aktivizēšanas spriegums ENB un paneļa strāvas vadības signāls DIM. VIN nodrošina adapteris, un ENB spriegumu nodrošina mātesplates MCU. Tās vērtība ir 0 vai 3V. Kad ENB=0, invertors nedarbojas, un kad ENB=3V, invertors ir normālā darba stāvoklī, un DIM spriegumu nodrošina galvenā plate, tā variācijas diapazons ir no 0 ~ 5 V. Dažādas DIM vērtības tiek ievadītas atpakaļ uz PWM kontrollera atgriezeniskās saites termināli. Arī strāva, ko invertors nodrošina slodzei, būs atšķirīga. Jo mazāka ir DIM vērtība, jo mazāka ir invertora izvadītā strāva. Jo lielāka.

2. Sprieguma palaišanas ķēde: Kad ENB ir augstā līmenī, tas izvada augstu spriegumu, lai apgaismotu paneļa fona apgaismojuma cauruli.
3. PWM kontrolieris: Tam ir šādas funkcijas: iekšējais atsauces spriegums, kļūdu pastiprinātājs, oscilators un PWM, pārsprieguma aizsardzība, zemsprieguma aizsardzība, īssavienojuma aizsardzība, un izejas tranzistors.

4. Līdzstrāvas pārveidošana: Sprieguma pārveidošanas ķēde sastāv no MOS komutācijas caurules un enerģijas uzglabāšanas induktora. Ieejas impulsu pastiprina push-pull pastiprinātājs, un tas virza MOS cauruli, lai veiktu pārslēgšanas darbības, lai līdzstrāvas spriegums uzlādētu un izlādētu induktors, lai otrs induktora gals varētu iegūt maiņstrāvas spriegumu.

5. LC svārstību un izejas ķēde: nodrošināt lampas iedarbināšanai nepieciešamo 1600 V spriegumu, un pēc lampas iedarbināšanas samaziniet spriegumu līdz 800 V.

6. Izejas sprieguma atgriezeniskā saite: Kad slodze strādā, paraugu ņemšanas spriegums tiek padots atpakaļ, lai stabilizētu invertora sprieguma izvadi.

Atstāj atbildi

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti *

Parunā ar Kristīnu
jau 1902 ziņas

  • kristin 10:12 AM, Šodien
    Priecājos saņemt jūsu ziņu, un šī ir kristīna atbilde tev