스위치 k는 일정한 시간 간격으로 ON과 OFF를 반복한다. 스위치 k가 켜지면 입력 전원 e는 스위치 k와 필터 회로를 통해 부하 rl에 제공되고 전원 e는 전체 스위치 온 기간 동안 부하에 에너지를 제공합니다. 스위치 k가 꺼지면 입력 전원 e가 에너지 공급을 중단합니다. 입력 전원이 부하에 간헐적으로 에너지를 공급하는 것을 볼 수 있습니다. 부하가 지속적인 에너지 공급을 받을 수 있도록 하려면 스위칭 전원 공급 장치에는 스위치가 켜질 때 에너지의 일부를 저장하는 에너지 저장 장치 세트가 있어야 합니다. 연결이 끊어지면 부하를 해제하십시오.
인덕턴스 l, 커패시턴스 c2, 다이오드 d로 구성된 회로가 이 기능을 가지고 있습니다. 인덕터 l은 에너지를 저장하는 데 사용됩니다. 스위치가 꺼지면 인덕터(l)에 저장된 에너지가 다이오드(d)를 통해 부하로 방출되어 부하가 지속적이고 안정적인 에너지를 얻을 수 있다. 다이오드 d가 부하 전류를 연속적으로 만들기 때문에 이를 환류라고 합니다. 다이오드. ab 사이의 평균 전압 eab는 다음 공식으로 표현할 수 있습니다: eab=ton/t*e, 여기서 ton은 스위치가 매번 켜질 때의 시간이고, t는 스위치를 켜고 끄는 작동 기간입니다(즉, 즉, 스위치가 켜진 시간(ton)과 꺼진 시간(꺼진 시간)의 합입니다. 스위치 온 시간과 듀티 사이클의 비율을 변경하면 ab 사이의 전압 평균값도 변경된다는 공식을 통해 알 수 있습니다. 따라서 부하와 입력 전원 전압의 변화에 따라 ton과 t의 비율을 자동으로 조정하면 출력 전압 v0을 동일하게 유지할 수 있습니다. 켜기 시간 톤과 듀티 사이클 비율을 변경한다는 것은 펄스의 듀티 사이클을 변경한다는 의미입니다. 이 방법을 "시간 비율 제어"(시간 비율 제어, 줄여서 try)라고 합니다. trc 제어 원칙에 따르면 세 가지 방법이 있습니다.
1. 펄스폭 변조(Pulse Width Modulation, 줄여서 PWM): 스위칭 주기는 일정하며 펄스 폭을 변경하면 듀티 사이클이 변경됩니다.
2. 펄스 주파수 변조(Pulse Frequency Modulation, 줄여서 pfm): 온 펄스의 폭은 일정하며 스위칭 주파수를 변경하면 듀티 사이클이 변경됩니다.
3. 하이브리드 변조: 온 펄스 폭과 스위칭 주파수는 고정되어 있지 않으며 변경될 수 있습니다. 위의 두 가지 방법을 혼합한 것입니다.
전세계 터미널 보드 사용자 수와 사용 국가에 따라 멀티탭은 12가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 1. 호주 및 중국 표준: 세 가지 플랫 헤드 유형, 전압 220V, 주파수 50Hz; 2. 미국-일본 표준: 이중 및 삼중 플랫 헤드의 수직 분포가 특징이며 전압은 100-120V, 주파수는 50/60Hz입니다. 3. 인도 표준: 3개의 둥근 머리, 전압 230V, 주파수: 50Hz; 4. 범프랑스 표준(유럽 지역): 3개의 둥근 머리, 전압 230V, 주파수 50Hz; 5. 독일 표준(유럽 ...