Font d'alimentació de commutació d'alta freqüència, què significa font d'alimentació de commutació d'alta freqüència
1. Revisió del desenvolupament de la font d'alimentació de galvanoplastia de CC
La galvanoplastia és el procés de conversió d'energia elèctrica en energia química. En aquest procés, els ions metàl·lics obtenen electrons i es redueixen a àtoms metàl·lics. Els àtoms metàl·lics s'organitzen segons determinades regles per formar cristalls i esdevenir recobriments. La font d'alimentació de galvanoplastia de CC proporciona la "font" d'electrons i el poder per cristal·litzar àtoms metàl·lics. Per tant, el paper de la font d'alimentació en el procés de galvanoplastia és molt important.
Font d'alimentació de commutació d'alta freqüència
Abans de mitjans-1960s, la gent utilitzava generadors d'AC-DC per proporcionar energia DC per a la galvanoplastia. Quan s'ajusta la sortida del generador de CC, la sortida del generador de CC s'utilitza com a senyal de mostreig i la velocitat del motor de CA s'ajusta per canviar la sortida de CC, que és l'anomenat "grup AC-DC-AC". ". A causa de la seva alta fiabilitat, aquest sistema va dominar una vegada el camp de la galvanoplastia (també hi havia rectificadors d'arc d'homenatge en el mateix període, però es va eliminar abans). La gent encara el pot veure en algunes grans fàbriques domèstiques. les seves ombres. No obstant això, l'eficiència d'aquest sistema és extremadament baixa, per la qual cosa es va retirar de l'escenari de la història poc després del naixement de la tecnologia de l'electrònica de potència. Anomenem el sistema d'alimentació de CC representat per grups electrògens de CA i CC la primera generació de fonts d'alimentació de galvanoplastia de CC.
Abans que l'electrònica de potència es diferenciés de la tecnologia elèctrica, els rectificadors de silici d'alta potència s'havien utilitzat àmpliament industrialment. Per tant, en el camp de la galvanoplastia, va aparèixer una font d'alimentació de galvanoplastia de CC denominada "autoacoblament més rectificació de silici", és a dir, utilitzant l'acoblament automàtic. El transformador regula la tensió de CA i després la rectifica amb un silici d'alta potència. tub (pila). Tot i que aquest sistema ha avançat en comparació amb el "grup electrògen AC-DC" en tecnologia, és molt incòmode perquè necessita utilitzar un motor o mà d'obra per arrossegar l'extrem regulador de tensió de l'autotransformador al control. Al mateix temps, la seva eficiència no ha millorat i la seva precisió i ondulació també són pobres. Aquesta és l'anomenada font d'alimentació DC de segona generació.
A mitjans i finals de la dècada de 1950, el tiristor va néixer als laboratoris Bell als Estats Units. Així, aportant un evangeli revolucionari a la indústria de l'electrònica de potència, inclosa la font d'alimentació galvanitzada. La font d'alimentació de galvanoplastia de CC amb tiristor com a nucli es va produir sota aquest fons.
La font d'alimentació de galvanoplastia SCR té principalment dues formes pel que fa a l'estructura del circuit: una és utilitzar SCR per regular la tensió al costat primari del transformador de freqüència d'alimentació i, a continuació, utilitzar la rectificació multifàsica del tub de silici al costat secundari; l'altre és utilitzar directament SCR La regulació de tensió i la rectificació es realitzen al costat secundari del transformador de freqüència de potència. Independentment de la forma, el principi de regulació i control madur s'aplica al control de l'angle de conducció del tiristor a través del circuit electrònic, de manera que les característiques de sortida de la font d'alimentació de galvanoplastia del tiristor són molt superiors a les dels productes anteriors. En condicions de càrrega nominal, sovint s'aconsegueix una precisió satisfactòria, ondulació i eficiència, especialment en eficiència, que s'ha millorat significativament en comparació amb productes anteriors, i el rang de potència també és molt ampli. Aquestes excel·lents característiques fan que es converteixi en el corrent principal de la font d'alimentació de galvanoplastia de CC un cop aparegui. Fins ara, aquest tipus de font d'alimentació encara s'utilitza en grans quantitats a la Xina i també s'utilitza en el camp del subministrament d'energia d'alta potència als països industrialitzats estrangers. L'anomenem la font d'alimentació de galvanoplastia de CC de tercera generació.
Els productes de galvanoplastia de tercera generació tenen avantatges evidents respecte als productes anteriors, però amb la millora contínua dels requisits de la gent per a la qualitat del recobriment i l'automatització del procés de producció industrial, així com l'estalvi d'energia humana i la reducció de la contaminació en el camp de la producció industrial en els darrers deu anys. , Els desavantatges de la font d'alimentació del tiristor són cada cop més evidents. En primer lloc, només pot garantir la precisió nominal dins d'un determinat rang de càrrega, però en la producció real, la majoria dels casos no són classificats, de manera que sovint és difícil complir els requisits de precisió reals. El mateix passa amb la ondulació, que només satisfà el valor nominal dins d'un interval determinat (generalment gairebé a plena càrrega). Tot això fa que sigui difícil que la gent l'utilitzi per millorar encara més la qualitat del procés. En segon lloc, com que el circuit electrònic analògic s'utilitza per completar el control de canvi de fase, quan està connectat amb el sistema de control de l'ordinador, el circuit d'interfície requerit és feixuc i inconvenient. A més, a causa de la incapacitat de desfer-se del transformador de freqüència d'alimentació, tota la màquina és voluminosa, pesada, consumeix coure i té greus interferències harmòniques a la xarxa elèctrica. Amb el desenvolupament de la tecnologia electrònica de potència, la tecnologia de conversió d'energia d'alta freqüència s'ha utilitzat cada cop més àmpliament. La quarta generació de fonts d'alimentació de galvanoplastia de CC: font d'alimentació de commutació d'alta freqüència va néixer amb aquest rerefons.






