چند نوع مدارهای خاص برای سوئیچینگ منبع تغذیه وجود دارد؟
(1) مدار باک - یک هلی کوپتر به پایین که میانگین ولتاژ خروجی او از UI ولتاژ ورودی پایین تر است و دارای قطبیت یکسانی است.
(2) Boost Circuit - یک هلی کوپتر تقویت کننده آن ولتاژ متوسط ولتاژ UO بیشتر از UI ولتاژ ورودی است و دارای قطبیت یکسانی است.
(3) مدار تقویت کننده باک-یک هلی کوپتر قدم به پایین یا پله ای که ولتاژ متوسط خروجی آن بیشتر یا کمتر از UI ولتاژ ورودی است ، با قطبیت مخالف و انتقال القایی.
(4) مدار CUK-یک هلی کوپتر پله به پایین یا پله ، که میانگین ولتاژ خروجی آن UO بیشتر یا کمتر از UI ولتاژ ورودی است ، با قطبیت مخالف و انتقال خازنی. فناوری سوئیچینگ نرم امروز منجر به جهشی کیفی در DC/DC شده است ، با مبدل های مختلف سوئیچینگ نرم ECI DC/DC که توسط شرکت Vicor در ایالات متحده طراحی و ساخته شده است که دارای حداکثر قدرت خروجی 300W ، 600W ، 800W و غیره است ، تراکم های مربوط به (6 ، 2 ، 10 ، 17) W/CM3 ، و کارآیی ( آخرین سری ماژول سوئیچینگ با فرکانس بالا که توسط Nemiclambda در ژاپن راه اندازی شده است ، فناوری سوئیچینگ نرم را اتخاذ می کند ، با فرکانس سوئیچینگ (300 ~ 300) کیلوهرتز و چگالی قدرت 27 W/cm3. از یکسو کننده های همزمان (MOS-FET به جای دیودهای Schottky) استفاده می کند ، که بازده مدار کلی را به 90 ٪ بهبود می بخشد.
تبدیل AC/DC
تبدیل AC/DC فرایند تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم است و جریان قدرت آن می تواند دو طرفه باشد. جریان برق از منبع تغذیه به بار "اصلاح" نامیده می شود و جریان برق از بار به منبع تغذیه "اینورتر فعال" گفته می شود. ورودی مبدل AC/DC قدرت 50/60 هرتز AC است که باید اصلاح و فیلتر شود. بنابراین ، یک خازن فیلتر نسبتاً بزرگ ضروری است. در عین حال ، با توجه به محدودیت استانداردهای ایمنی (مانند UL ، CCEE و غیره) و دستورالعمل های EMC (مانند IEC ، FCC ، CSA) ، طرف ورودی AC باید مجهز به فیلتر EMC باشد و از مؤلفه هایی استفاده کند که مطابق با استانداردهای ایمنی باشد ، که مینیاتوریزاسیون حجم منبع تغذیه AC/DC را محدود می کند. علاوه بر این ، با توجه به اقدامات سوئیچ با فرکانس بالا ، ولتاژ بالا و جریان بالا در داخل ، حل مشکلات سازگاری الکترومغناطیسی EMC دشوارتر است ، که تقاضای زیادی را در طراحی مدار نصب با چگالی بالا در داخل قرار می دهد. به همین دلیل ، سوئیچ های با ولتاژ بالا و جریان بالا باعث افزایش مصرف برق می شوند و روند مدولار سازی مبدل های AC/DC را محدود می کنند. بنابراین ، برای دستیابی به سطح خاصی از راندمان کار رضایت بخش باید روشهای طراحی بهینه سازی سیستم قدرت اتخاذ شود.
تبدیل AC/DC را می توان با توجه به روش سیم کشی مدار به مدار نیمه موج و مدار موج کامل تقسیم کرد. با توجه به تعداد مراحل قدرت ، می توان آن را به تک فاز ، سه فاز و چند فاز تقسیم کرد. با توجه به ربع کار مدار ، می توان آن را به ربع یک ، ربع دو ، ربع سه و چهارگوش چهار تقسیم کرد.






