+86-18822802390

Контактирајте нас

  • Тел: +8618822802390

  • Е-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • ВхатсАпп: 8618822802390

  • Додајте: соба 610-612, пословна зграда Хуацхуангда, округ 46, Цуизху Роад, Ксин'ан Стреет, Бао'ан, Схензхен

Софт свитцхинг апликације у прекидачким изворима напајања

Feb 28, 2024

Софт свитцхинг апликације у прекидачким изворима напајања

 

Тренутно, прекидачко напајање има широку примену у скоро свим електронским уређајима са карактеристикама мале величине, мале тежине и високе ефикасности, што је незаменљив метод напајања за брзи развој данашње индустрије електронских информација. То је незаменљиво напајање за брзи развој данашње електронске информационе индустрије.


Хард свитцхинг и софт свитцхинг ин свитцхинг повер супплис су за комутационе транзисторе. Тврдо пребацивање је принудно укључивање или искључивање транзистора за пребацивање без обзира на напон или струју на комутационом транзистору. Када су напон и струја у прекидачкој цеви (између одвода и извора, или између колектора и емитера) велики, пребацивање уклопне цеви, услед пребацивања између прекидачке цеви, пребацивање стања (од проводљивости до искључења, или од прекида до проводљивости) траје одређено време, што ће проузроковати промену стања уклопне цеви за одређени временски период, напон и струја постоји укрштање у региону, укрштање узроковано губитком комутационе цеви (губитак пребацивања комутационе цеви) са пребацивањем фреквенција, губитак комутационе цеви. Губитак при пребацивању (преклопни губитак прекидачке цеви) се брзо повећава са повећањем фреквенције пребацивања.
У случају индуктивних оптерећења, шик напона се индукује када је прекидачки транзистор искључен. Што је већа фреквенција укључивања, то је брже искључивање и већи је индуковани напон. Овај напон се додаје на оба краја прекидача, што може лако довести до квара уређаја.
У случају капацитивних оптерећења, струја шиљака у тренутку укључивања транзисторске проводљивости је велика. Због тога, када је прекидачки транзистор укључен на веома високом напону, сва енергија ускладиштена у спојном капацитету комутационог транзистора ће се распршити у уређају у облику струје. Што је фреквенција већа, то је већи скок струје укључивања, што може проузроковати оштећење прекидача од прегревања.


Поред тога, диода у кругу секундарног високофреквентног исправљача, од проводљивости до прекида, постоји период повратног опоравка, преклопни транзистор у периоду укључен, лако је произвести велику ударну струју. Очигледно, што је већа фреквенција, то је већа ударна струја, што је штетно за безбедан рад прекидачког транзистора.


Коначно, у прекидачком напајању који се користи за тешко пребацивање, прекидачки транзистор ствара озбиљне електромагнетне сметње. Како се фреквенција повећава и ди/дт и ду/дт у колу повећавају, тако се повећава и генерисана електромагнетна сметња. Како се фреквенција повећава и ди/дт и ду/дт у колу повећавају, генерисани ЕМИ се такође повећава, утичући на нормалан рад самог прекидачког напајања и околне електронске опреме.


Наведени проблеми озбиљно ометају побољшање радне фреквенције склопних уређаја (преклопних транзистора и високофреквентних исправљачких диода). Последњих година, истраживање технологије меке комутације пружило је ефикасан начин да се превазиђу горе наведени недостаци. Истраживање технологије меког прекидача спроведено последњих година пружа ефикасан начин да се превазиђу горе наведени недостаци. За разлику од принципа тврдог преклапања, идеалан процес меког искључивања је да струја прво падне на нулу, а напон полако расте до вредности искљученог стања, тако да је губитак искључења смањен. Губитак при искључењу је приближно нула јер је струја већ пала на нулу пре него што је уређај искључен. Пошто је струја већ пала на нулу пре него што је уређај искључен, проблем индуктивног искључивања је решен. Идеалан процес меког укључивања је онај у коме напон прво пада на нулу, а струја полако расте до вредности искљученог стања. Идеалан процес меког укључивања је да напон прво падне на нулу, струја полако расте до вредности укљученог стања, тако да је губитак при укључивању приближно нула, напон на споју уређаја је такође нула, решавајући капацитивно укључивање проблем. Истовремено, процес повратног опоравка диоде је завршен при укључивању, тако да проблем обрнутог опоравка диоде не постоји.


Технологија меког преклапања такође доприноси смањењу нивоа електромагнетних сметњи због чињенице да комутациони транзистор проводи при нултом напону и искључује се на нулту струју, док се диода за брзи опоравак такође меко искључује.
У исто време, диода за брзи опоравак је такође меко искључена, што може значајно смањити ди/дт и ду/дт уређаја за напајање, а самим тим и ниво ЕМИ може бити смањен.

 

Variable power source

Pošalji upit