Einführung in das AT-Schaltnetzteil Funktionsprinzip des AT-Schaltnetzteils
Ein Schaltnetzteil verwendet eine Schaltung zur Steuerung der Schaltröhre für schnelles Ein- und Ausschalten. Der Gleichstrom wird in hochfrequenten Wechselstrom umgewandelt und dem Transformator zur Umwandlung zugeführt, wodurch der oder die erforderlichen Spannungssätze erzeugt werden.
Einführung
Ein AT-Schaltnetzteil verwendet eine Schaltung zur Steuerung der Schaltröhre für Hochgeschwindigkeitsdurchgang und -abschaltung. Der Gleichstrom wird in hochfrequenten Wechselstrom umgewandelt und dem Transformator zur Umwandlung zugeführt, wodurch der oder die erforderlichen Spannungssätze erzeugt werden. Der Grund für die Umwandlung in hochfrequenten Wechselstrom ist, dass die Effizienz von hochfrequentem Wechselstrom in der Transformatortransformatorschaltung viel höher ist als die von 50 Hz. Daher kann der Schalttransformator sehr klein gemacht werden, er wird beim Betrieb nicht sehr heiß und die Kosten sind sehr niedrig. Wenn 50 Hz nicht in Hochfrequenz umgewandelt werden, ist das Schaltnetzteil bedeutungslos. Der Schalttransformator ist nicht mysteriös, er ist nur ein gewöhnlicher Transformator. Schaltnetzteile können grob in zwei Typen unterteilt werden: isoliert und nicht isoliert. Der isolierte Typ muss einen Schalttransformator haben, während der nicht isolierte Typ möglicherweise nicht unbedingt einen hat.
Arbeitsprinzip
1. Der Wechselstromeingang wird gleichgerichtet und in Gleichstrom gefiltert.
2. Steuern Sie die Schaltröhre über ein hochfrequentes PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) und fügen Sie diesen Gleichstrom zur Primärseite des Schalttransformators hinzu.
3. Die Hochfrequenzspannung wird in der Sekundärseite des Schalttransformators induziert und durch Gleichrichtung und Filterung der Last zugeführt.
4. Der Ausgangsteil führt über einen bestimmten Schaltkreis eine Rückkopplung zum Steuerschaltkreis durch, um den PWM-Arbeitszyklus zu steuern und einen stabilen Ausgang zu erreichen.
Wenn Wechselstrom eingespeist wird, muss er im Allgemeinen so etwas wie eine Stromschleife durchlaufen, um Störungen im Stromnetz und gleichzeitig Störungen von der Stromversorgung zum Netz herauszufiltern.
Bei gleicher Leistung gilt: Je höher die Schaltfrequenz, desto kleiner muss der Schalttransformator sein, aber desto höher sind die Anforderungen an die Schaltröhre.
Die Sekundärseite eines Schalttransformators kann mehrere Wicklungen oder eine Wicklung mit mehreren Abgriffen haben, um die erforderliche Leistung zu erhalten;
Im Allgemeinen sollten einige Schutzschaltungen hinzugefügt werden, wie z. B. Leerlauf-, Kurzschluss- und andere Schutzschaltungen, da sonst das Schaltnetzteil durchbrennen kann.
Das Obige ist das allgemeine Funktionsprinzip eines Schaltnetzteils.






