Pruebas de carga electrónica y principio de funcionamiento de las fuentes de alimentación conmutadas

Oct 31, 2025

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Pruebas de carga electrónica y principio de funcionamiento de las fuentes de alimentación conmutadas

 

1. Todo el proceso del circuito principal desde la entrada de la red de CA hasta la salida de CC, que incluye: 1. Filtro de entrada: su función es filtrar el desorden existente en la red, al mismo tiempo que obstaculiza la retroalimentación del desorden generado por la máquina a la red pública.. 2. Rectificación y filtrado: rectifica directamente el suministro de energía de CA de la red eléctrica en energía de CC más suave para una conversión descendente.. 3. Inversor: convierte la energía de CC rectificada en alta-frecuencia. Alimentación de CA, que es la parte central de las fuentes de alimentación conmutadas de alta-frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia, mejor será la relación entre volumen, peso y potencia de salida.. 4. Rectificación y filtrado de salida: proporciona potencia CC estable y confiable según las necesidades de carga.

 

2. Por un lado, el circuito de control toma muestras del terminal de salida, lo compara con el estándar establecido y luego controla el inversor para cambiar su frecuencia o ancho de pulso para lograr una salida estable. Por otro lado, con base en los datos proporcionados por el circuito de prueba, el circuito de protección identifica y proporciona diversas medidas de protección para toda la máquina a través del circuito de control.

 

3. Además de proporcionar varios parámetros que se están ejecutando actualmente en el circuito de protección, el circuito de detección también proporciona varios datos del instrumento de visualización.

 

4. La fuente de alimentación auxiliar proporciona diferentes requisitos de energía para todos los circuitos individuales. El principio de la regulación de voltaje controlada por interruptor es que el interruptor K se enciende y apaga repetidamente en ciertos intervalos de tiempo. Cuando se enciende el interruptor K, se proporciona energía de entrada E para cargar RL a través del interruptor K y el circuito de filtrado. Durante todo el período de encendido, la potencia E proporciona energía a la carga; Cuando se desconecta el interruptor K, la fuente de alimentación de entrada E interrumpe el suministro de energía. Se puede observar que la fuente de alimentación de entrada proporciona energía a la carga de forma intermitente. Para que la carga reciba un suministro de energía continuo, la fuente de alimentación estabilizada por interruptor debe tener un dispositivo de almacenamiento de energía que almacene una parte de la energía cuando se enciende el interruptor y la libere a la carga cuando se apaga el interruptor. En el diagrama, el circuito compuesto por el inductor L, el condensador C2 y el diodo D tiene esta función. La inductancia L se utiliza para almacenar energía. Cuando se apaga el interruptor, la energía almacenada en la inductancia L se libera a la carga a través del diodo D, lo que permite que la carga reciba energía continua y estable. Debido a que el diodo D mantiene continua la corriente de carga, se le llama diodo de rueda libre. El voltaje promedio EAB entre AB se puede representar mediante la siguiente ecuación: TON es el tiempo que el interruptor se enciende cada vez y T es el ciclo de trabajo del interruptor (es decir, la suma del tiempo de encendido TON y el tiempo de apagado TOFF). Como se puede ver en la ecuación, cambiar la relación entre el tiempo de encendido-y el ciclo de trabajo también cambia el voltaje promedio entre AB, por lo tanto, ajustar automáticamente la relación de TON y T con cambios en la carga y el voltaje de la fuente de alimentación de entrada puede mantener el voltaje de salida V0 sin cambios. Cambiar la TON-tiempo de encendido y la relación del ciclo de trabajo, es decir, cambiar el ciclo de trabajo del pulso, es un método llamado "Control de relación de tiempo" (TRC).

 

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