負荷試験とスイッチング電源の動作原理
まず、主回路が交流電力網から直流電力に入力されるまでの全プロセスには、次のものが含まれます。1、入力フィルタ:その役割は、電力網の乱雑さの存在をフィルタリングすることですが、機械によって生成された乱雑さが公共電力網にフィードバックされるのを妨げます。2、整流とフィルタリング:電力網の交流電源は、次の変換のためにより滑らかな直流に直接整流されます。3、インバータ:直流を高周波交流に整流します。これは高周波スイッチング電源の中核部分であり、学校の周波数、体積、重量、出力電力比が高いほど、中核部分です。4、出力整流器とフィルタリング:負荷のニーズに応じて、安定した信頼性の高い直流電源を提供します。
第二に、制御回路は、一方では出力をサンプリングし、設定された基準と比較した後、インバータを制御し、その周波数またはパルス幅を変更して安定した出力を実現し、他方では、テスト回路によって提供されたデータに基づいて、保護回路によって識別され、機械の制御回路にさまざまな保護対策を実行させます。
3 番目に、テスト回路は保護回路を提供することに加えて、さまざまなパラメータで実行され、さまざまな表示メーター データも提供します。
第四に、補助電源装置は単一回路の電源装置のさまざまな要求をすべて満たします。スイッチング制御電圧レギュレータの原理は、スイッチ K を一定の時間間隔で繰り返しオンとオフにします。スイッチ K がオンのとき、入力電源 E はスイッチ K とフィルタリング回路を介して負荷 RL に供給され、スイッチ オンの全期間において、電源 E は負荷にエネルギーを提供します。スイッチ K がオフのとき、入力電源 E はエネルギーの提供を中断します。入力電源が負荷にエネルギーを供給するのは断続的であることが分かります。負荷が連続的にエネルギーを供給できるようにするには、スイッチング安定化電源装置に一組のエネルギー貯蔵装置が必要です。スイッチがオンのとき、エネルギーの一部が貯蔵され、スイッチが切断されると、負荷に解放されます。図では、インダクタ L、コンデンサ C2、ダイオード D で構成される回路がこの機能を持っています。 インダクタ L はエネルギーを蓄えるために使用され、スイッチが切断されると、インダクタ L に蓄えられたエネルギーはダイオード D を介して負荷に放出され、負荷は連続的で安定したエネルギーを受け取ります。ダイオード D は負荷電流を連続させるため、導通ダイオードと呼ばれます。AB EAB 間の電圧の平均値は、次の式で表すことができます。ここで、TON はスイッチがオンになる時間、T はスイッチのオンとオフの動作サイクル (つまり、スイッチのオン時間 TON とオフ時間 TOFF の合計時間) です。式からわかるように、スイッチのオン時間と動作サイクルの比率を変更すると、AB 間の電圧の平均値も変わります。したがって、負荷と入力電源電圧が変化すると、TON と T の比率を自動的に調整して、出力電圧 V0 を同じに保つことができます。オン時間 TON と動作サイクルの比率を変更すると、パルスのデューティ サイクルも変更されるため、この方法は「時間比率制御」(TimeRatioControl、略して TRC) と呼ばれます。






