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电源开关的工作原理电源开关里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉...


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电源开关的工作原理

电源开关里有一扇门,一开门电源就通过,一关门电源就停止通过,那么什么是门呢,开关电源里有的采用可控硅,有的采用开关管,这两个元器件性能差不多,都是靠基极、(开关管)控制极(可控硅)上加上脉冲信号来完成导通和截止的,脉冲信号正半周到来,开关插座,控制极上电压升高,开关管或可控硅就导通,由220v整流、滤波后输出的300v电压就导通,通过开关变压器传到次级,开关插座设计,再通过变压比将电压升高或降低,供各个电路工作。振荡脉冲负半周到来,电源调整管的基极、或可控硅的控制极电压低于原来的设置电压,电源调整管截止,300v电源被关断,开关变压器次级没电压,这时各电路所需的工作电压,就靠次级本路整流后的滤波电容放电来维持。待到下一个脉冲的周期正半周信号到来时,重复上一个过程。这个开关变压器就叫高频变压器,开关插座厂,因为他的工作频率高于50hz低频。那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7v是放大状态,0.7v以上就是饱和导通状态, -0.1v- -0.3v就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。  那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定。



微动开关总体操作流程详细化:

①动作压力OF :加在按钮或执行机构件上,使开关产生正向动作(接通或断开电路)所需的最大作用力。

②反向动作力RF:使开关反向动作(断开或接通电路)时,按钮或执行机构件上所承受的最小作用力。

③接触压力TF:按钮或执行机构零件在自由位置时静合接点的压力,或按钮执行机构件在极限位置时动合接点的压力。

④自由位置FP:开关在正常状态下,开关插座批发,不受外力作用时,按钮或执行机构件最高点至开关安装孔基线的位置。

⑤动作位置OP:开关按钮或执行机构件在发生正向动作时,按钮或执行机构件最高点至开关安装孔基线的位置。

⑥恢复位置RP:开关按钮或执行机构件在发生反向动作时,按钮或执行机构件最高点至开关安装孔基线的位置。

⑦总移动TTP:开关按钮或执行机构件在工作时可允许移动的最大位置。

⑧动作行程PT: 开关按钮或执行机构件所在自由位置至正向动作位置的最大距离。

⑨超越行程OT: 开关按钮或执行机构件由正向动作位置继续向下移,且没有到底或末损坏开关的机械性能的极限位置的距离,常取最小值。


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