Увод у улогу високих фреквенцијских трансформатора у пребацивању напајања
Пребацивање трансформатора имају много предности попут високе ефикасности претворбе, мале величине, лагане тежине и широки опсег напона напона. Пребацивање напајања користи се у пуњачима мобилних телефона, електрични пуњачи скутера и разним кућанским апаратима. Стога у пребацивању напајања увек видимо високу фреквенцијску трансформатор. Данас ћемо говорити о његовој улози у пребацивању напајања.
Принцип рада Свитцх Моде Напајање
Знамо да постоје две врсте преклопних снабдевања: самозвешћено пребацивање напајања и одвојено узбуђена пребацивање напајања. Сада, узмимо одвојено узбуђене пребацивање напајања као пример за илустрацију њиховог радног процеса, како бисмо додатно објаснили улогу високофреквентних трансформатора у пребацивању напајања. У одвојено узбуђеном преклопном напајању, контролни импулсни сигнал генерише независни осцилатор за контролу проводљивости и искључивање преклопне цеви. Када је пребацивање Тубе В у преклопном стању, електромоционална сила се генерише на примарном намотавању високофреквентне трансформатора, који се индукује на секундарном намотавању. Електромотивна сила на секундарном намотачу наплаћује електролитички кондензатор кроз ВД2 диоду, која делује као филтер и чека стабилан једини пут на оптерећењу РЛ.
Улога високофреквентних трансформатора који се користе у напајању мотора прекидача
Мислим да високе фреквенцијске трансформације имају двије главне функције у пребацивању напајања, које ћемо разговарати одвојено у даљем тексту. Прва је то што је употреба високофреквентних трансформатора у пребацивању напајања напајања побољшати ефикасност конверзије напајања. Због употребе силицијумског челичног лима језгре у високим фреквенцијским трансформаторима, ова врста силиконске челичне лим има одличну магнетну проводљивост, што може увелико побољшати електричну отпорност и магнетна пропусност, на тај начин побољшати ефикасност конверзије претворбене снаге и повећавајући његову излазну снагу.
Друга тачка је заштита сигурности оптерећења и особља који заостаје, играјући улогу у изолацији сигурности, истовремено пречишћавање високонапонског напајања за спречавање сметњи. Претпостављамо да је излазни напон напајања преклопног напајања превисок због неког разлога током рада, а прекомерни напон ће се послати на заштитни круг. Затим ће заштитни круг у напајању преклопног напајања активирати режим заштите који ће "командовати" преласком транзистором да престане да ради. Једном када пребацивање транзистор престане да ради, основни намотник високофреквентног трансформатора неће моћи да створи електромоционалну силу, а секундарно навијање високофреквентног трансформатора неће моћи да прими индуковану електромоционалну снагу, што резултира неком напоном на крају напона на крају штитећег напона. Ако се не користи високофреквентни трансформатор, овај феномен може бити веома опасан. Ако је прекидачка цев разграђена, високи напон ће се директно излазити на електрични уређај, палити га и чак угрозити сигурност људске животне средине.






