Ispitivanje opterećenja i princip rada prekidačkog napajanja
Prvo, glavni krug iz AC ulaza za napajanje mreže, DC izlaz cijelog procesa, uključujući: 1, ulazni filter: njegova uloga je filtriranje prisutnosti nereda u mreži, ali i ometanje nereda generiranog povratnom informacijom mašine javnosti grid. 2, ispravljanje i filtriranje: mrežno napajanje izmjeničnom strujom se direktno ispravlja u glatkiji DC za sljedeću konverziju. 3, inverter: ispravljeni DC u visokofrekventnu izmjeničnu struju, koja je jezgro visokofrekventnog napajanja Preklopno napajanje je jezgro, što je veći omjer frekvencije, volumena, težine i izlazne snage škole 4, izlaznog ispravljača i filtriranje: prema potrebama opterećenja, kako bi se osiguralo stabilno i pouzdano DC napajanje.
Drugo, upravljački krug, s jedne strane, uzorkovanje sa izlaza, nakon upoređivanja sa postavljenim standardom, a zatim ide na kontrolu pretvarača, mijenja njegovu frekvenciju ili širinu impulsa, kako bi se postigao stabilan izlaz, s druge strane, prema podaci koje daje ispitni krug, identificirani zaštitnim krugom, kako bi se osigurali kontrolni krugovi na mašini za izvođenje raznih zaštitnih mjera.
Treće, testno kolo osim što osigurava zaštitno kolo radi u različitim parametrima, ali također pruža različite prikaze podataka mjerača.
Četvrto, pomoćno napajanje koje osigurava sve različite zahtjeve napajanja jednog kruga. Prebacivanje upravljačkog regulatora principa prekidača K u određenom vremenskom intervalu uzastopno paljenje i isključivanje, u prekidaču K uključeno, ulazno napajanje E preko prekidača K i filtarsko kolo obezbeđeno na opterećenju RL, tokom celog perioda uključenja, snaga dovod E na opterećenje da bi se obezbedila energija; kada je prekidač K isključen, ulazno napajanje E će prekinuti snabdevanje energijom. Vidi se da je ulazno napajanje u opterećenju za obezbeđivanje energije isprekidano, da bi se omogućilo da opterećenje dobije kontinuirano snabdevanje energijom, prekidačko regulisano napajanje mora imati set uređaja za skladištenje energije, deo energije će biti pohranjeni kada je prekidač uključen, kada je prekidač isključen, do oslobađanja opterećenja. Na slici, krug koji se sastoji od induktora L, kondenzatora C2 i diode D ima ovu funkciju. Induktor L služi za pohranjivanje energije, a kada je sklopka isključena, energija pohranjena u induktoru L pušta se u opterećenje preko diode D, tako da opterećenje prima kontinuiranu i stabilnu energiju, jer dioda D čini struju opterećenja kontinuiranom, pa naziva se dioda kontinuiteta. Prosječna vrijednost napona između AB EAB može se izraziti u sljedećoj formuli: gdje je TON uključenje svaki put, T je uključivanje i isključivanje radnog ciklusa (tj. vrijeme uključivanja TON i vrijeme isključivanja TOFF i zbroj vremena). Kao što se vidi iz formule, promjenom vremena uključivanja i omjera radnog ciklusa, promijenila se i prosječna vrijednost napona između AB, dakle, sa promjenama opterećenja i ulaznog napona napajanja automatski prilagođava odnos TON i T će moći napraviti izlazni napon V0 da održi isti. Promena vremenskog TON-a i proporcije radnog ciklusa je takođe da se promeni radni ciklus impulsa, ova metoda se naziva „kontrola vremenskog odnosa“ (TimeRatioControl, skraćeno TRC).






