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    스위칭 전원 공급 장치 기술은 추가적인 응용 분야를 확대, 성숙 지속적으로. 기존 시리즈에 비해 전력 공급 및 연속적인 전력 공급을 스위칭 전자기 오염, 크기 및 안정성의 효율은 크게 향상되었다. 한편, 전력 요구의 최근 고체 FM 송신기는 성숙 전원 스위칭 기술 및 구성 요소를 진화 높고, 신뢰성이 높은 제어 칩은 FM 라디오 트랜스미터의 요구 사항을 만족시킬 수있다. 그러한 일반적 에너지 지지체로서 사용 스위칭 파워 서플라이로서 현재 인센티브 및 전력 증폭기 컴포넌트에서 고체 FM 송신기. 스위칭 전원의 디지털 제어 및 관리의 미래는 순방향 지능, 디지털, 작은 크기 및 높은 신뢰도가 FM 라디오 트랜스미터 전원 발전 스위칭 것이다 높은 요구 사항을 넣어.

        
    스위칭 전원 공급 장치

        
    전원은 파워 FM 라디오 트랜스미터 심장이다. 계정에 여러 장치의 전자기 호환성과 공간의 출시를 고려하여 송신기, 전원 공급 장치의 신뢰성과 일상적인 유지 보수 및 기타 문제의 전체 효율은 스위칭 전원 공급 장치는 솔리드 스테이트 FM 송신기는 의심 할 여지없이 전력 공급을위한 최선의 선택입니다. 스위칭 전원 공급 장치의이 뛰어난 특성은 주로 다음과 같은 분야에 반영된다. 첫째 : 작은. 그것은 전력 증폭기 어셈블리에 통합 될 수있다. 수백 kHz의 스위칭 주파수는 여과 장치의 크기는, 따라서 수송 락 송신기의 감소 된 중량 및 일상 점검을 모두 감소시키는 최소 임피던스로 줄어들 수있다. 둘째,보다 효율적으로. 전원 스위치 MOSFET 장치와 다른 새로운 응용 프로그램을 포함하여 손실을 줄이고 중요 보증 전원 시스템의 효율을 향상시키기 위해 기술 포트폴리오 스위칭 다중 위상 스위​​칭 파워 서플라이. 셋째, 적은 전자기 오염. 전자기 간섭 (EMI) 필터 회로와 전류 흡수 회로의 연관된 높은 피크 펄스 전력을 탑재 송신기는 그것이 심각한을 줄이기 위해 그리드에 전력 부하 특성을 향상시킬뿐 아니라, 요구에 응하는 고조파에 대한 중요한 보장 파워 그리드에 오염뿐만 아니라, 다른 네트워크 장비는 고조파 간섭을 줄일 수있다. 넷째, 더 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 번개 백신, 유도 또는 세 방지 페인트 코팅의 다양한 과전압 보호 및 사용 카운터 (수분, 소금 및 곰팡이) 프린트 배선판 실패 확률은 최소로 감소 될 수있다.

        
    전원 공급 장치의 응용 프로그램 전환

        
    (예 인덕터 및 커패시터와 같은) 에너지 저장 구성 요소에 의해 컨버터 또는 부하 전력 형태로 전력을 제공하기 때문에, 온 오프 동작으로 전원 스위치의 연속 제어를 통해 특정 주파수로 스위칭 전원 장치. 다만, 듀티 사이클을 변경하는 주파수 또는 관련된 위상을 전환하여, 평균 출력 전압 또는 전류를 제어 할 수있다. 몇 MHz로 20kHz에서 주파수 범위를 스위칭 전원 공급 장치를 전환. 직장에서 권력의 90W보다 큰 전력의 경우, 스위칭 전원 공급 장치는 일반적으로 두 가지 변환 방법을 촬영 한 것입니다. 역률 보정 (PFC)는 변환기와 DC / DC 컨버터를 제어한다. 여기서 특기해야한다 역률 보정 회로이다. 그것은 보장되는 입력 전압과 위상 세트로 현재 작업. 결과는 유효 전력으로 변환 모두의 성능에 따라 1에 가까운 역률이며, 따라서 시스템 효율성이 향상된다. 제공된 PFC 보정 회로, 입력 전류의 피크 값은 심각한 간섭 고조파 성분을 일으키는 전원 입력 펄스 스위칭 펄스 폭을 좁게하지 않는 경우에. 이들 고조파 성분은 부하에 어떠한 에너지를 제공하는 데 실패, 또한 열 변압기 및 다른 장비로 이어질뿐만 아니라. 역률 보상 회로는 능동 및 수동의 두 가지 유형으로 나뉜다. FM 라디오 송신기는 능동 역률 정정 전원 전환 회로에 의해 구동되고, 이는 AC / DC 변환기와 두 개의 부분으로 구성되어 독립적 인 DC / DC 컨버터의 능동 역률 보정하는 것이다. AC / DC 변환기는 다음을 포함한다 : EMI 필터, 슬로우 스타트 회로, 브리지 정류기, PFC 제어기, 구동 회로 및 컨버터 회로 (전원 스위치 용 MOSFET에 의해, 에너지 저장 인덕터 L, 고속 복구 정류 다이오드와 필터 커패시터 등),도 1의 회로도.

     

    그림 1 AD / DC 컨버터 회로

        
    AC 입력 EMI 필터 회로 불량 접촉 및 전자기 간섭 신호의 촉감 통해 필터링, 슬로우 스타트 회로 한 다음 전체 압력에 대한 입력은 브리지 정류 회로에 의해 추가 지연 후에, 출력 DC 전압은 전력 MOSFET MOSFET의 제공 배수. PFC 제어기 8 핀 LT1249 역률 컨트롤러 칩과 회로를 구성 적은 외부 부품이다. 구동회로에 의하여 구동 신호의 8kHz의 100 핀 출력 스위칭 주파수는 MOSFET 파워 스위치의 게이트에 첨가 MOSFET 변환기 작업 및 출력 DC 전압의 요구를 특정 듀티 사이클을 수행하기 시작했다. 리니어 테크놀로지의 LT1249 통합 칩 생산 오실레이터, 현재 승수, 전류 증폭기, 오류 전압 증폭기, 전압 비교기 및 전압 레퍼런스와 다른 유닛을 내장. 평균 처리를위한 고주파 펄스 폭 변조 전류를 설정함으로써, LT1249는 낮은 전류 왜곡을 달성 할 수 있고, 동작의 연속 및 불연속 모드에서 작동 할 수있다. 또한, 현재의 동작의 제곱 오차 증폭기로부터 기본 전류 곱셈기 전압은 시스템의 낮은 전류 왜곡과 높은 안정성을 유지할 수있다, 따라서, 가벼운 부하에 AC 이득을 감소시킬 수있다. PFC 제어기는 피크 전류 제한 등과 과전압 보호 보호 기능의 다양성을 달성하기 위해 센서 저항 값 추출 간의 브리지 정류기, 변환기, 및 그 센서로부터의 신호이다. 도 2에 나타낸 개략도에서 DC / DC 컨버터 회로.


      
    그림 2 DC / DC 컨버터 회로

        
    그것은 스위칭 트랜스포머에 의해 주로, MOSFET 전원 스위치 튜브, 정류기 부품, 보조 전원, UC3843PWM 드라이브 컨트롤러 및 관련 회로 (전압, 전류 및 온도를 샘플링 등) 센서 회로. 병렬 입력에 이전 레벨로부터 DC 전압이 전원 스위치 MOSFET의 드레인에 첨가 게이트 입력은 구동 회로에 의해 제공되는 주파수 전환 신호를 설정 UC3843 칩에 의해 제어된다. 스텝 업 변압기 스위치 정류 필터를 통하여 필요한 DC 전압을 얻었다. UC3843 제어 칩은 전류 모드 PWM 제어 레귤레이터이다. 이 DC / DC 컨버터, 낮은 기동 전류, 자동 피드 포워드 (feed-forward) 보상, 전류 제한, 저전압 록 아웃, 펄스 억제, 높은 전류 드라이브와 500kHz 스위칭 주파수 및 기타 특성까지 최적화했다. UC3843 내부 회로 분석에서 정류 및 필터링 된 에러 증폭기의 변압기 차 전압 샘플링 값으로 내부 기준 신호는 PWM 비교기의 출력 클록 신호 전압과 센싱 저항 전압 입력의 형성 후의 에러 처리 파형 처리, 최종 출력 주파수와 클록 주파수 동일한 스위칭 주파수 신호를위한 회로를 발생시킨다.

        
    관련된 문제에 대한 논의의 실용적인 응용 프로그램

        
    여러 가지 이유로 실패 몇몇 기회의 사용중 FM 라디오에서 전원 송신기 스위칭. (예 : 환기, 온도, 습도 등) 환경 요인의 송신기 방은, 전력 제어 캐비닛 내 문제는, 전원 공급 장치 설계 및 장치 자체를 전환하는 것은 직원의 오용 문제는 실패 위험의 원인이되는 문제입니다. 당신이 필요한 전문 지식을 습득 할뿐만 아니라, 장비를 작동 할 경우, 시간과 경험이 필요합니다. 관찰 및 분석의 내부 스위칭 전원 고장 보호 회로 자회사 통해 종종 실패율이 최소로 감소 될 것이다 보여줄 수있다. 직장 대용량 스위칭 전원 공급 장치의 에너지 저장 커패시터의 사용은 큰 서지 전류가, AC 전압 오프 피크 스위치 부근 만든다. AC 입력 과도 전압 자체는 같은 결과로 이어질 수 있습니다. 따라서 종종 브리지 정류기 전의 블록에 직렬로 접속 마이너스 온도 특성 서미스터를 사용하여 실제 스위칭 전원 회로. 전원 스위치가 닫히면, 서미스터 온도가 낮고, 전류가 억제되어, 서지 하이 임피던스 상태를 보였다. 전류 흐름 서미스터 온도, 저항은 0으로 가입하는 입력 전압 전 부하 압력을 떨어 뜨렸다. 그러나, 실 사용에있어서보다 약간 덜 한 기본적인 보호 메커니즘. 전원을 다시 닫으려면 몇 초를 전환하면, 서미스터가 충분히 냉각되어 있지 않은 경우, AC 입력 전압의 피크 진폭 부근에,이뿐만 아니라, 일반 돌입 전류보다 더 큰 생산합니다 LT6 칩에 전원이 아직이 보호 효과를 재생할 수 1249V 이상을 생성하는 전압의 전류 감지 저항. 이 손상의 직접적인 원인의 단락 전원 스위치 MOSFET의 고장 선도하고 있습니다. 이 FM 라디오 송신기 정전이 확인 된 이상 발생 대련 재해에 강한 바람과 비의 시작입니다.

        
    서지를 흡수하기 위해 동일한 AC 입력 전원의 양단에 평행 바리스터. 주위 온도 조건에서의 변화는인가 전압과 배리스터 저항 증가가 빠르게 감소한다. 따라서, 서지 흡수가 뛰어난 효능을 가지고 있습니다. 개구를 방지하고 전력 설비를 보호하는 역할을하는 전력선 상에 연결된 압력 감지 저항을 사용하여, 전압 증폭기 전원 서지에 의한 폐쇄하기 위하여.

        
    선을 접지하면 간단한 가장 기본적인 안전 조치입니다. 전송기 캐비닛, 증폭기 상자 인클로저, 전원 하우징, 패널과 도어를 연결하고, 송신기의 접지 단자에 접속되고, 송신기 설치 장소에의 송신기 부분 (기계의 접지 측되어야 후면 판) 코너 누출 및 사고를 방지하기 위해 안정적으로 연결하는 엔진 룸. 동시에, 또한 보장하기 위해 요구 접지 회로 접지라고

        
    결론

        
    인해 다른 경우에로드 타입, 전력 요구, 제어 방법으로, 전력 공급 토폴로지의 조합의 스위칭 다양한가 있지만, 거기에 여러 가지 옵션이 있지만, PFC 및 PWM 제어 유닛의 스위칭 전원 공급 제어부는 핵심 이다 고의 FM 라디오 송신기 중요한 보장의 출시와 함께 품질의 신호 전송. 또, 디바이스를 사용하는 과정은, 작업이 완전히 장비의 이해 및 경험과 스위칭 전원 공급 장치의 고장의 특성을 파악하는 데 유용한 교훈을 축적하는 구 장 좡어 타이 현상 Buduan이어야 Tigao FM 송신기 Weihushuiping 인민 방송 장비가 제대로 작동하는 상태인지 확인 .

     

     

     

     

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