Шесть видов анализа схемы печатной платы прерывателя

Jul 11, 2022 Оставить сообщение

Как показано на принципиальной схеме прерывателя Чука, основной принцип работы схемы таков: когда управляемый переключатель V находится в проводящем состоянии, петля Ui-L1-V и нагрузка RL{{3 }}C2-В петля соответственно течет ток. Когда V находится в выключенном состоянии, ток протекает через петлю Ui-L1-C2-D и петлю нагрузки RL2-D соответственно, а полярность выходного напряжения противоположна. к напряжению питания. Выходное напряжение:

При изменении коэффициента проводимости выходное напряжение может быть выше или ниже напряжения питания. Когда 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when=""><><1, it="" is="" a="">

Цепь прерывателя: как показано на принципиальной схеме, основной принцип работы схемы следующий: когда управляемый переключатель V находится в проводящем состоянии, петля Ui-L1-V и C2-V -Петля L2 проводит электричество одновременно, а L1 и L2 могут быть сохранены. Когда V находится в выключенном состоянии, петля Ui-L1-C2-DR и петля L2-DR работают одновременно. На этом этапе и Ui, и L1 питают R, одновременно заряжая C2. Энергия, запасенная в С2, также измеряется в В. Переход в L2 при включении.

При изменении коэффициента проводимости выходное напряжение может быть выше или ниже напряжения питания. Когда 0<><1 ,="" it="" is="" a="" buck,="" and="" when=""><><1, it="" is="" a="">

Основной принцип работы схемы: когда управляемый переключатель V находится в проводящем состоянии, источник питания Ui передает энергию переключателя V на индуктор L1. Когда V находится в выключенном состоянии, L1 образует колебательный контур через D и C2 и передает накопленную энергию на C2 до тех пор, пока ток колебательного контура не пересечет ноль. После того, как вся энергия на L1 передана на C2, D выключается, а C2 передается на C2 через L2. Нагрузка R подает питание.

Цепь прерывателя (также известная как цепь прерывателя постоянного тока) относится к части синусоидальной волны, которую необходимо «обрезать» для определенных целей в приложениях электроэнергетики. (Например, когда напряжение составляет 50В, используйте электронные компоненты, чтобы отсечь часть 50~0В сзади, а выходное напряжение равно 0.) Позже, DC-DC Импульсный источник питания использовался для справки, в основном в процессе регулирования напряжения импульсного источника питания, исходной прямой линии. Мощность "рубится" на импульсы линией. Изменяет постоянный ток на другой постоянный ток с фиксированным или регулируемым напряжением. Также известен как преобразователь постоянного тока (DC/DCConverter).

Цепь прерывателя постоянного тока представляет собой мощное электронное преобразовательное устройство, которое преобразует постоянный ток постоянного напряжения в постоянный ток с регулируемым напряжением, также известный как прерыватель постоянного тока или преобразователь постоянного тока. Основная идея использования прерывателя для реализации преобразования постоянного тока состоит в том, чтобы преобразовать постоянное постоянное напряжение или ток в серию импульсных напряжений или токов посредством быстрого управления включением-выключением силовых электронных переключающих устройств. Среднее значение может быть меньше или больше, чем напряжение или ток источника питания. Если частота переключения переключающего устройства изменена или отношение времени переключения переключающего устройства изменено, ширина импульса последовательности импульсов может быть изменена, а среднее значение значения переключения может быть отрегулировано. выходное напряжение и ток.

В настоящее время чопперы широко используются в электротяге. Например, бесступенчатое регулирование скорости двигателей постоянного тока, таких как метро, ​​электровозы, троллейбусы и вагоны-аккумуляторы. По сравнению с традиционным методом регулирования напряжения последовательным сопротивлением в цепи, он не только имеет лучшие пусковые и тормозные характеристики, но также экономит громоздкий контактор постоянного тока и потребляющий мощность варистор, а также значительно снижается потеря мощности.

Когда тиристор VTH включен, напряжение UL=E, подаваемое на нагрузку, равно нулю, когда VTH выключен. Если период равен Te, среднее напряжение на нагрузке равно te - длительность проводимости тиристора, VTH. Из приведенной выше формулы видно, что существует два способа изменения среднего напряжения постоянного тока UL на нагрузке: ① период Te является постоянным, а изменение te называется широтно-импульсной модуляцией, то есть фиксированной частотно-широтной модуляцией. метод; ② te является константой, и изменение размера периода Te называется широтно-импульсной модуляцией. Режим FM, а именно режим FM фиксированной ширины.

Показаны схематическая диаграмма и диаграмма формы сигнала схемы понижающего прерывателя. На рисунке V — полностью управляемое устройство, выбран IGBT; D — обратный диод. Из формы сигнала напряжения затвора UGE V на рис. 1 видно, что, когда V находится в проводящем состоянии, источник питания Ui подает питание на нагрузку, а UD=Ui. Когда V находится в выключенном состоянии, ток нагрузки продолжает протекать через диод D, а напряжение UD приблизительно равно нулю. Когда период T заканчивается, V приводится в действие, и заданный процесс