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Anwendung eines neuen Schaltnetzteils

Aug 14, 2023

Anwendung eines neuen Schaltnetzteils

 

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts, mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Leistungselektroniktechnologie, werden Hochfrequenz-Schaltnetzteile aufgrund ihres hohen Wirkungsgrads, ihrer hohen Leistung, ihres geringen Gewichts und ihrer geringen Größe immer häufiger eingesetzt. Auch DC-schaltend geregelte Netzteile werden immer häufiger eingesetzt. In einigen industriellen Anwendungen ist es notwendig, Wechsel- und Gleichspannungs- und Stromquellen mit einem großen Einstellbereich und geringer Welligkeit bereitzustellen. Wenn mehrere funktionsfähige Einzelstromversorgungsgeräte verwendet werden, erhöhen sich Volumen und Gewicht erheblich, was nicht wirtschaftlich ist und den Arbeitsanforderungen nicht gerecht wird. Aus diesem Grund hat unser Unternehmen eine Reihe von Stromversorgungslösungen für die Sicherheit professionell erforscht und entwickelt.


Dieses Stromversorgungssystem nutzt Schaltstromtechnologie und ein digitales Steuerungsschema, das als Wechselspannungsquelle, Gleichspannungsquelle, Wechselstromquelle und Gleichstromquelle verwendet werden kann. Als Spannungsquelle beträgt der Ausgangsregelbereich 1-250V und als Stromquelle beträgt der Regelbereich 1-30A, mit einer Arbeitsfrequenz von 0-400Hz. Ausgang wählbar.


Hauptstromkreisstruktur

Der Hauptstromkreis des Netzteils ist in zwei Teile unterteilt: Der obere Teil ist der Spannungsquellenteil und der untere Teil ist der Stromquellenteil. Jeder Teil nimmt eine zweistufige Struktur an. Nachdem der Wechselstromeingang gleichgerichtet und gefiltert wurde, wird er zunächst in Gleichstrom/Gleichstrom umgewandelt und dann über den Wechselrichter ausgegeben. DC/DC verwendet eine Halbbrückenschaltung, um eine stabile DC-Busspannung bereitzustellen und die Eingangs- und Ausgangsstufen zu isolieren. Der Wechselrichterteil verwendet eine herkömmliche Vollbrücken-Wechselrichterschaltung, die für Hochleistungsanwendungen geeignet ist. Der Ausgang verwendet einen zweistufigen LC-Filter, um hochfrequente Welligkeit herauszufiltern. Lc1, Lc2 und Lc3 sind Gleichtaktunterdrücker. Die hochfrequenten Schaltvorgänge der vorderen und hinteren Stufen der Spannungsquelle können leicht zu gegenseitigen Störungen zwischen den beiden Stufen führen, insbesondere wenn die Busspannung relativ hoch ist. Daher ist zwischen den beiden Stufen ein Gleichtaktunterdrücker Lc1 in Reihe geschaltet, um deren gegenseitige Beeinflussung zu isolieren. Lc2 und Lc3 sind zwischen dem Ausgangsanschluss und der Last angeschlossen und haben eine ähnliche Funktion wie Lc1. Sie dienen zur Unterdrückung hochfrequenter Gleichtaktkomponenten, die durch die Last laufen. Der Unterschied besteht darin, dass die Front-End-DC/DC-Spannungsquelle eine Vollbrückengleichrichtung verwendet, während die Stromquelle eine Vollwellengleichrichtung verwendet.


Der Eingangsstrom des Wechselrichters ist jedoch nicht der wahre Gleichstrom. Es enthält neben dem Gleichstromanteil auch einen Wechselstromanteil und einen Hochfrequenzanteil, die doppelt so hoch sind wie die Ausgangsfrequenz. Wenn der Ausgangsstrom der Stromquelle * beträgt, sind diese Hochfrequenzkomponenten groß und die Sammelschiene muss einen großen Hochfrequenz-Welligkeitsstrom bereitstellen. Daher sollten bei größtmöglicher Vergrößerung des Elektrolytkondensators mehr Kondensatoren mit überlegener Hochfrequenzleistung verwendet werden. Es kann nicht nur die Anforderungen des hochfrequenten Welligkeitsstroms in der späteren Stufe erfüllen, sondern auch die Auswirkungen hochfrequenter Komponenten in der späteren Stufe auf die vorherige Stufe verringern.

 

Adjustable DC power supply

 

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