Maiņstrāvas/līdzstrāvas slēdža barošanas ķēdes sastāvs
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera galvenā ķēde sastāv no ievades elektromagnētisko traucējumu filtra (EMI), rektifikācijas filtrēšanas ķēdes, jaudas pārveidošanas ķēdes, pWM kontrollera ķēdes un izejas taisnošanas filtrēšanas ķēdes. Papildu ķēdes ietver ieejas pārsprieguma un zemsprieguma aizsardzības shēmas, izejas pārsprieguma un zemsprieguma aizsardzības shēmas, izejas pārsprieguma aizsardzības shēmas, izejas īssavienojuma aizsardzības shēmas utt.
Maiņstrāvas ievades taisnošanas un filtrēšanas shēmas princips
Zibensaizsardzības ķēde: ja notiek zibens spēriens, kas ģenerē augstu spriegumu un tiek ievadīts barošanas avotā caur elektrotīklu, aizsardzībai tiek izmantota ķēde, kas sastāv no MOV1, MOV2, MOV3: F1, F2, F3, FDG1. Kad abos varistora galos pievadītais spriegums pārsniedz tā darba spriegumu, tā pretestības vērtība samazinās, izraisot varistora augstsprieguma enerģijas patēriņu. Ja strāva ir pārāk liela, F1, F2, F3 izdegs vēlākā posma aizsardzības ķēdi.
Ievades filtrēšanas shēma: divu π tipa filtrēšanas tīklu, kas sastāv no C1, L1, C2 un C3, galvenokārt izmanto, lai slāpētu ieejas barošanas avota elektromagnētiskos trokšņus un traucējumus, novērstu traucējumus barošanas avotā, kā arī novērstu augstfrekvences traucējumus. ko rada pats barošanas avots, traucējot elektrotīklam. Kad strāva ir ieslēgta, C5 ir jāuzlādē. Lielās momentānās strāvas dēļ, pievienojot RT1 (termistoru), var efektīvi novērst pārsprieguma strāvu. Sakarā ar pilnīgu momentānu enerģijas patēriņu uz rezistora RT1, pēc noteikta laika temperatūra paaugstinās un RT1 pretestības vērtība samazinās (RT1 ir negatīva temperatūras koeficienta sastāvdaļa). Šajā laikā enerģijas patēriņš ir ļoti mazs, un nākamā ķēde var darboties normāli.
Taisnošanas un filtrēšanas ķēde: pēc tam, kad maiņstrāvas spriegums ir izlīdzināts ar BRG1, tas tiek filtrēts ar C5, lai iegūtu salīdzinoši tīru līdzstrāvas spriegumu. Ja C5 jauda samazinās, izejas maiņstrāvas pulsācija palielināsies.
Līdzstrāvas ievades filtrēšanas shēmas princips
1. Ievades filtrēšanas shēma: divu π tipa filtrēšanas tīklu, kas sastāv no C1, L1 un C2, galvenokārt izmanto, lai slāpētu ieejas barošanas avota elektromagnētiskos trokšņus un traucējumus, novērstu traucējumus barošanas avotā, kā arī novērstu augstfrekvences traucējumus. ko rada pats barošanas avots, traucējot elektrotīklam. C3 un C4 ir drošības kondensatori, savukārt L2 un L3 ir diferenciālā režīma induktori.
2. R1, R2, R3, Z1, C6, Q1, Z2, R4, R5, Q2, RT1, C7 veido pretpārsprieguma ķēdi. Iedarbināšanas brīdī, jo C6 un Q2 nevada, strāva plūst caur RT1, veidojot ķēdi. Kad C6 spriegums tiek uzlādēts līdz regulētajai Z1 vērtībai, Q2 vada. Ja vēlākā posma ķēdē notiek C8 noplūde vai īssavienojums, sprieguma kritums, ko rada strāva uz RT1, palaišanas brīdī palielinās. Q1 vadīšana izraisa Q2 bez aizbīdņa sprieguma un RT1 izdegšanu īsā laikā, lai aizsargātu vēlākā posma ķēdi.
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera jaudas pārveidošanas ķēde
MOS tranzistora darbības princips:
Visplašāk izmantotais izolētais lauka efekta tranzistors ir MOSFET (MOSFET), kas ekspluatācijai izmanto elektroakustisko efektu uz pusvadītāju virsmas. Zināms arī kā virsmas lauka efektu ierīces. Pateicoties nevadošajiem vārtiem, ieejas pretestību var ievērojami palielināt līdz 105 omiem. MOSFET izmanto vārtu avota spriegumu, lai mainītu inducētā lādiņa daudzumu uz pusvadītāja virsmas, tādējādi kontrolējot drenāžas strāvu.
Darbības princips: R4, C3, R5, R6, C4, D1, D2 veido buferi un ir savienoti paralēli slēdža MOS tranzistoram, samazinot slēdža tranzistora sprieguma spriegumu un EMI, kā arī izvairoties no sekundārā sabrukuma. Kad slēdzis Q1 ir izslēgts, transformatora primārā spole ir pakļauta maksimālā sprieguma un strāvas ģenerēšanai. Šīs sastāvdaļas, ja tās ir apvienotas, var efektīvi absorbēt maksimālo spriegumu un strāvas. Maksimālais strāvas signāls, kas mērīts no R3, piedalās pašreizējā darba cikla darba cikla kontrolē, tāpēc tas ir pašreizējā darba cikla strāvas ierobežojums. Kad spriegums uz R5 sasniedz 1V, UC3842 pārstāj darboties un slēdzis Q1 nekavējoties izslēdzas.
Savienojuma kondensatori CGS un CGD R1 un Q1 veido RC tīklu, un kondensatoru uzlāde un izlāde tieši ietekmē slēdža pārslēgšanas ātrumu. Ja R1 ir pārāk mazs, tas var viegli izraisīt svārstības un arī elektromagnētiskie traucējumi var būt nozīmīgi; Ja R1 ir pārāk liels, tas samazinās slēdža caurules pārslēgšanas ātrumu. Z1 parasti ierobežo MOS tranzistoru GS spriegumu zem 18 V, tādējādi aizsargājot MOS tranzistorus.
Vārtu kontrolētais Q1 spriegums ir zāģa zoba vilnis, un jo ilgāks ir darba cikls, jo ilgāks ir Q1 vadīšanas laiks un jo vairāk enerģijas uzglabā transformators; Kad Q1 ir izslēgts, transformators atbrīvo enerģiju caur D1, D2, R5, R4 un C3, vienlaikus sasniedzot magnētiskā lauka atiestatīšanas mērķi, gatavojoties nākamajai transformatora enerģijas uzglabāšanai un pārraidei. IC pielāgo ⑥ tapu zāģa viļņa darba ciklu, pamatojoties uz izejas spriegumu un strāvas momentu, tādējādi stabilizējot visas mašīnas izejas strāvu un spriegumu.






