Características y selección de componentes del adaptador de corriente.
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Características y selección de componentes del adaptador de corriente.
En el adaptador de corriente, las formas de onda de voltaje y corriente se encuentran en un estado de pulso repentino. Además del voltaje de suministro de energía aplicado a los componentes, el voltaje o corriente soportada por los componentes también incluye el voltaje inducido causado por el componente de inductancia en el circuito y la corriente de carga del capacitor, lo que complica la selección de componentes.
De hecho, el adaptador de corriente pertenece al convertidor AC/DC o DC/DC con función estabilizadora de voltaje. Incluso en el llamado convertidor CC/CC, el enlace intermedio todavía necesita utilizar el estado de pulso como medio de conversión. El proceso real es que la CC primero se invierte al estado de pulso CA, y luego el rectificador de pulso filtra al voltaje de CC. En este proceso, los requisitos de los componentes rectificadores y filtrantes son diferentes de los de los circuitos rectificadores de frecuencia industrial. El valor máximo, el valor promedio y el valor efectivo de la fuente de alimentación de CA de onda sinusoidal de frecuencia industrial tienen una relación de proporción fija de acuerdo con la función sinusoidal, que puede calcular los parámetros nominales de los componentes con mucha precisión. Sin embargo, la relación entre los valores de la onda del pulso, el voltaje y la corriente no es constante, sino que varía mucho según las características de la onda del pulso y la carga. Incluso si se utiliza el método integral para calcular el valor promedio de la forma de onda del pulso, requiere una cierta regularidad de la forma de onda del pulso, y la inestabilidad de la relación entre la amplitud de la forma de onda y el tiempo hace que este cálculo sea difícil de ser preciso. En particular, la medición cuantitativa de la forma de onda del pulso no es la misma que la de instrumentos simples generales. Además del osciloscopio de pulso, no existe una forma más sencilla, como el valor de voltaje inverso del adaptador de corriente. En algunos casos, es más difícil medir el valor efectivo de la onda del pulso. Por ejemplo, para suministrar energía al filamento CRT con pulso inverso de línea se requiere un valor efectivo de 6,3 V. Parece que no hay otra forma de medir con precisión el filamento CRT excepto un instrumento magnetoeléctrico o un instrumento eléctrico de alta frecuencia compuesto por un sensor de termopar.
Es decir, es imposible que los componentes que trabajan en el circuito de impulsos elijan su rendimiento a través de los parámetros de tensión y corriente medidos. En cuanto al cálculo teórico, sólo se puede realizar una estimación aproximada. La selección de parámetros específicos se basa en los resultados del cálculo. El ejemplo más obvio es el circuito de interruptor de un solo extremo. En teoría, el voltaje de retorno del adaptador de corriente debe ser el doble del voltaje de entrada máximo. En la aplicación práctica, la forma de onda del pulso del colector del adaptador de corriente se ve afectada por el parámetro agrupado, el parámetro distribuido y la propiedad de carga de la fuente de alimentación, y el valor de contrapresión del adaptador de corriente excederá el rango de cálculo teórico. Porque el potencial inducido de la bobina de inductancia no solo es una función proporcional al cambio de corriente, sino también inversamente proporcional al tiempo de cambio de corriente. Además, el parámetro de distribución de la bobina de inductancia, que es casi difícil de controlar artificialmente, también hace que el potencial inducido supere con creces el valor calculado. Por lo tanto, la selección de rendimiento de los componentes y dispositivos pasivos en estado de pulso es diferente de la de los circuitos analógicos ordinarios.


