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Grundprinzipien und Arten von Schaltnetzteilen - Flyback - Forward

Mar 29, 2023

1. Single-Ended-Flyback-Schaltnetzteil


Single-Ended bedeutet, dass der Magnetkern des Hochfrequenzwandlers nur auf einer Seite der Hystereseschleife arbeitet. Rücklauf bedeutet, dass beim Einschalten der Schaltröhre VT1 die induzierte Spannung der Primärwicklung des Hochfrequenztransformators T nach oben positiv und nach unten negativ ist und sich die Gleichrichterdiode VD1 im ausgeschalteten Zustand befindet und Energie speichert Primärwicklung. Wenn die Schaltröhre VT1 abgeschaltet wird, wird die in der Primärwicklung des Transformators T gespeicherte Energie an die Last ausgegeben, nachdem sie von der Sekundärwicklung und VD1 gleichgerichtet und vom Kondensator C gefiltert wurde.


Dies ist eine kostengünstige Stromversorgungsschaltung mit einer Ausgangsleistung von 20-100W. Allerdings ist die Ausgangswelligkeitsspannung relativ groß und die äußeren Eigenschaften sind schlecht, sodass sie für relativ feste Lasten geeignet ist.


2. Single-Ended-Vorwärtsschaltnetzteil


Diese Schaltung ähnelt in ihrer Form einer Single-Ended-Flyback-Schaltung, funktioniert jedoch anders. Wenn die Schaltröhre VT1 eingeschaltet wird, wird auch VD2 eingeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt überträgt das Netz Energie an die Last und die Filterinduktivität L speichert Energie; Wenn die Schaltröhre VT1 ausgeschaltet ist, gibt die Induktivität L über die Freilaufdiode VD3 weiterhin Energie an die Last ab. Diese Art von Netzteil hat einen großen Ausgangsleistungsbereich und kann eine Leistung von 50-200 W ausgeben, aber der Transformator der Schaltung hat eine komplexe Struktur und ein großes Volumen, so dass die praktische Anwendung dieser Art von Schaltung selten ist .


3. Selbsterregtes, schaltendes, geregeltes Netzteil


Hierbei handelt es sich um ein Schaltnetzteil, das aus einem intermittierenden Schwingkreis besteht und eines der derzeit am häufigsten verwendeten Grundnetzteile ist. Wie bei einem Single-Ended-Flyback-Schaltnetzteil gibt die Sekundärwicklung des Transformators T die erforderliche Spannung an die Last aus. Die Schaltröhre im selbsterregten Schaltnetzteil übernimmt die Doppelrolle des Schaltens und Oszillierens, außerdem entfällt die Steuerschaltung. Da sich die Last in der Schaltung auf der Sekundärseite des Transformators befindet und im Rücklaufzustand arbeitet, bietet sie den Vorteil einer gegenseitigen Isolierung zwischen Eingang und Ausgang. Diese Schaltung eignet sich nicht nur für die Stromversorgung mit hoher Leistung, sondern auch für die Stromversorgung mit geringer Leistung.


4. Push-Pull-Schaltnetzteil


Es gehört zur doppelseitigen Konvertierungsschaltung und der Magnetkern des Hochfrequenztransformators arbeitet auf beiden Seiten der Hystereseschleife. Die Schaltung verwendet zwei Schaltröhren VT1 und VT2, und die beiden Schaltröhren werden unter der Steuerung des externen Anregungs-Rechteckwellensignals abwechselnd ein- und ausgeschaltet, und die Rechteckwellenspannung wird in der Sekundärgruppe des Transformators T erhalten durch Gleichrichtung und Filterung in den benötigten Gleichstrom umgewandelt. Stromspannung. Vorteile: Zwei Schaltrohre sind einfach zu fahren. Die Ausgangsleistung der Schaltung ist relativ groß und liegt im Allgemeinen im Bereich von 100-500 W.

 

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