کلید برق برای کنترل لوله سوئیچ از طریق مدار برای عبور و قطع سرعت بالا استفاده می شود. جریان مستقیم به جریان متناوب فرکانس بالا تبدیل می شود و برای تبدیل به ترانسفورماتور عرضه می شود و در نتیجه یک یا چند مجموعه ولتاژ مورد نیاز تولید می شود!
ب- نقش سوئیچ
1. ورودی برق AC اصلاح شده و به DC فیلتر می شود
2. لوله سوئیچینگ را از طریق سیگنال PWM فرکانس بالا (مدولاسیون عرض پالس) کنترل کنید و آن DC را به اصلی ترانسفورماتور سوئیچینگ اضافه کنید.
3. ولتاژ فرکانس بالا در ثانویه ترانسفورماتور سوئیچینگ القا می شود که برای تامین بار یکسو شده و فیلتر می شود.
4. قسمت خروجی از طریق یک مدار خاص به مدار کنترل باز می گردد تا چرخه وظیفه PWM را کنترل کند تا به هدف خروجی پایدار برسد.
ج. اصل کار
یک درب در کلید برق وجود دارد. با باز شدن در، برق از آن عبور می کند و با بسته شدن در، برق قطع می شود. پس درب چیست؟ برخی از منابع تغذیه سوئیچینگ از تریستور و برخی از لوله های سوئیچینگ استفاده می کنند. عملکرد این دو جزء مشابه است. همه آنها با افزودن یک سیگنال پالس به پایه و (لوله سوئیچ) الکترود کنترل (SCR) روشن و خاموش می شوند. هنگامی که سیگنال پالس در نیم سیکل مثبت می رسد، ولتاژ روی الکترود کنترل افزایش می یابد و لوله سوئیچ یا SCR روشن می شود، خروجی ولتاژ 300 ولت پس از یکسوسازی 220 ولت و فیلتر روشن می شود و از طریق سوئیچینگ به ثانویه منتقل می شود. ترانسفورماتور، و سپس ولتاژ از طریق نسبت تبدیل برای هر مدار افزایش یا کاهش می یابد. نیم سیکل منفی پالس نوسانی می رسد، ولتاژ الکترود پایه لوله تنظیم کننده برق یا الکترود کنترل تریستور کمتر از ولتاژ تنظیم اولیه است، لوله تنظیم کننده برق قطع می شود، منبع تغذیه 300 ولت روشن می شود. خاموش است و ثانویه ترانسفورماتور سوئیچینگ ولتاژ ندارد. ولتاژ کاری مورد نیاز با تخلیه خازن فیلتر پس از یکسو شدن مدار ثانویه حفظ می شود. هنگامی که سیگنال به نیمه سیکل مثبت دوره پالس بعدی رسید، روند قبلی را تکرار کنید. این ترانسفورماتور سوئیچینگ ترانسفورماتور فرکانس بالا نامیده می شود زیرا فرکانس کاری آن بالاتر از فرکانس پایین 50 هرتز است. بنابراین چگونه می توان پالسی را که لوله سوئیچ یا تریستور را به حرکت در می آورد به دست آورد؟ این به یک مدار نوسانی برای تولید آن نیاز دارد. می دانیم که ترانزیستور دارای یک مشخصه است، یعنی ولتاژ پایه به امیتر 0.65-0.7v است که حالت تقویت شده است، 0.7v حالت فوق حالت رسانش اشباع است، -0.1v- -0.3v کار می کند. در حالت نوسانی، پس از تنظیم نقطه کار، فشار منفی توسط بازخورد منفی عمیقتر ایجاد میشود تا لوله نوسانی به لرزه درآید و فرکانس لوله نوسان با مدت زمانی که خازن روی پایه شارژ میشود تعیین میشود. هنگامی که فرکانس نوسان زیاد است، دامنه پالس خروجی زیاد است و بالعکس، که ولتاژ خروجی لوله تنظیم کننده قدرت را تعیین می کند. بنابراین چگونه می توان ولتاژ کاری خروجی ثانویه ترانسفورماتور را تثبیت کرد؟ به طور کلی، مجموعه ای از سیم پیچ ها بر روی یک ترانسفورماتور سوئیچینگ پیچیده می شوند. ولتاژ به دست آمده در انتهای بالایی یکسو شده و به عنوان ولتاژ مرجع فیلتر می شود و سپس ولتاژ مرجع از یک فتوکوپلر عبور می کند. ولتاژ به پایه لوله نوسانی باز می گردد تا فرکانس نوسان را تنظیم کند. اگر ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور افزایش یابد، ولتاژ خروجی توسط سیم پیچ نمونه برداری نیز افزایش می یابد و ولتاژ فیدبک مثبت به دست آمده از طریق فتوکوپلر نیز افزایش می یابد. این ولتاژ به On پایه لوله نوسانی اضافه می شود و فرکانس نوسان کاهش می یابد که ولتاژ خروجی ثانویه را تثبیت می کند.
1. مقدمه ای بر منبع تغذیه سوئیچینگ: منابع تغذیه رایج ما، از جمله آداپتورهای برق و شارژرها، همه به عنوان منبع تغذیه سوئیچینگ طبقه بندی می شوند. منبع تغذیه سوئیچینگ نوعی منبع تغذیه است که از نسبت زمانی روشن و خاموش شدن لوله سوئیچ کنترل برای حفظ خروجی پایدار ولتاژ DC استفاده می کند. منبع تغذیه سو...