المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور
Venture هي الشركة المصنعة والموردة الشهيرة لثنائي الفينيل متعدد الكلور لأكثر من 10 سنوات. يتم تقديم مجموعة واسعة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور من Venture مثل Rectifier PCB. قدمنا لعملائنا الكرام مقوم الجودة الممتاز ثنائي الفينيل متعدد الكلور وبأسعار معقولة.
المورد الخاص بك المقوم الرائد ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الصين
Venture هو مصنع ومورد شهير لثنائي الفينيل متعدد الكلور في الصين لأكثر من 10 سنوات. لدينا الكثير من ثنائي الفينيل متعدد الكلور التي يتم تقديمها مثل مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
Venture هي واحدة من أكبر الموردين والمصنعين لمعدلات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الصين لأكثر من 10 سنوات. كشركة مصنعة رائدة ، سنسمح لك بتجربة الخدمات ذات القيمة والمنتجات عالية الجودة.
أفضل مُصنِّع لثنائي الفينيل متعدد الكلور في الصين
تم تصنيع مقوم فينشر ثنائي الفينيل متعدد الكلور لاستخدامات تطبيق مختلفة. مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور لدينا مناسب للاستخدام في التطبيقات التالية:
- مكبرات الصوت
- خلاطات الصوت
- المعادلات الرسومية
- لوحات المفاتيح المهنية
- أنظمة المسرح المنزلي
- شواحن البطارية
- مزود الطاقة لمشاريع الهوايات
بصرف النظر عن مقوم PCB ، يمكنك أيضًا الاستفادة من Seagate PCB ، وعاكس الطاقة الشمسية PCB ، وجهاز توجيه wifi PCB ، و XBee PCB ، و Xbox PCB ، وما إلى ذلك. يمكنك شراء ثنائي الفينيل متعدد الكلور لدينا بأفضل الأسعار المعقولة.
لماذا تختار Venture Rectifier PCBs
في الصين ، Venture هي مصنع ومورد محترف لأي نوع من PCB تحتاجه. نحن نسعى جاهدين لتقديم مقوم عالي الجودة ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى أي مكان في العالم من خلال علاقتنا الممتازة مع العملاء والخدمات المهنية. اعتمادًا على متطلبات العملاء ، يمكننا إنتاج جميع أنواع مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور لمشاريعك. بغض النظر عن ماهية التطبيق الخاص بك ، فلن تشعر بخيبة أمل عند اختيار مقوم Venture PCB.
في الصين ، Venture هي الشركة المصنعة والموردة الشهيرة لثنائي الفينيل متعدد الكلور لأكثر من 10 سنوات. يتم تقديم مجموعة واسعة من ثنائي الفينيل متعدد الكلور من Venture مثل Rectifier PCB.
قدمنا لعملائنا الكرام مقوم الجودة الممتاز ثنائي الفينيل متعدد الكلور وبأسعار معقولة. كشركة مصنعة رائدة ، يتم إنتاج أنواع مختلفة من مقومات ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
- مقوم مرشح مجلس الطاقة مكبر للصوت
- مجلس مرشح المعدل
- المعدل مجلس مرشح صغير
- مرشح مقوم جسر واحد
ماذا المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور تفعل؟
A المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو جهاز كهربائي يحول التيار المتردد (AC) ، والذي يعكس الاتجاه بشكل دوري ، إلى تيار مباشر (DC) ، يتدفق في اتجاه واحد فقط.
تقوم لوحة المعدل هذه بتحويل جهد دخل التيار المتردد إلى مخرجات جهد تيار مستمر موجب وسالب ، مما يجعلها مثالية لتزويد لوحات مكبر الصوت بالطاقة التي تتطلب إمدادات طاقة متماثلة كبيرة!
لماذا المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور المستخدمة في امدادات الطاقة؟
يساعد استخدام المعدل في مصدر الطاقة في تحويل التيار المتردد إلى مصدر طاقة تيار مستمر.
تستخدم مقومات الجسر على نطاق واسع للأجهزة الكبيرة ، حيث تكون قادرة على تحويل جهد التيار المتردد العالي إلى جهد تيار مستمر منخفض.
تستخدم مقومات الجسر أربعة صمامات ثنائية مرتبة بذكاء لتحويل جهد إمداد التيار المتردد إلى جهد إمداد تيار مستمر. إشارة الخرج لـ
تكون هذه الدائرة دائمًا من نفس القطبية بغض النظر عن أقطاب إشارة الدخل AC. ... سوف يتدفق التيار عبر المقاوم للحمل عبر الثنائيين المنحازين للأمام.
ما هي أهمية المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الدوائر الكهربائية؟
المقومات هي دوائر أساسية لإمدادات الطاقة التي تحول جهد دخل التيار المتردد إلى مصدر جهد تيار مستمر يمكن استخدامه لتشغيل الدوائر الإلكترونية.
المرشح عبارة عن جهاز يسمح بتمرير مكون التيار المستمر للحمل ويمنع مكون التيار المتردد لمخرج المعدل. وبالتالي ، سيكون خرج دائرة المرشح عبارة عن جهد ثابت للتيار المستمر.
Venture مكرس لمساعدتك في تلبية احتياجاتك فيما يتعلق بمعدلات ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
في الواقع ، نحافظ دائمًا على أعلى مستوى من الجودة فيما يتعلق بالمنتجات النهائية لاجتياز الاختبارات المختلفة لتلبية المعايير الدولية.
إذا كنت مهتمًا بمعدِّل ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، فلا تتردد في الاتصال بنا الآن!
كتالوج ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتجميع
قم بتنزيل كتالوج ثنائي الفينيل متعدد الكلور والتجميع المجاني عبر الإنترنت اليوم! سيكون Venture أفضل شريك لك في طريقة طرح فكرتك في السوق.
المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور: دليل الأسئلة الشائعة النهائي
إذا كان لديك أي سؤال حول المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، فستجد الإجابة هنا.
من التصميم والميزات والمواصفات إلى نوع المادة - ستجد جميع المعلومات التي تبحث عنها في هذا الدليل.
لذا ، استمر في القراءة لمعرفة المزيد.
ما هو المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
تساعد لوحة الدوائر المطبوعة المقومة في تحويل التيار المتردد إلى التيار المستمر.
يعد المقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو لوحة الدوائر الأكثر استخدامًا نظرًا لأن كل جهاز إلكتروني تقريبًا يعمل على التيار المستمر.
يشكل هذا النوع من ثنائي الفينيل متعدد الكلور جزءًا من المكونات الرئيسية لمصدر طاقة الأجهزة الإلكترونية.
تحتاج معظم الدوائر الإلكترونية إلى مصدر طاقة تيار مستمر مصحح لتشغيل العديد من العناصر الأساسية الإلكترونية من مصدر التيار المتردد.
دائرة المقوم
ما هي الأنواع الرئيسية لمعدلات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المتوفرة؟
المعدلات تعد مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور مكونًا أساسيًا لأي نظام إمداد للطاقة ومن المهم أن تعرف الأنواع المختلفة.
بناءً على التطبيق ، يتم استخدام أنواع مختلفة من لوحات دوائر المعدل اعتمادًا على النظام الذي تستخدمه فيه.
تشمل الفئتان الرئيسيتان مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أحادية الطور وثلاثية الطور والتي تشير إلى عدد الثنائيات المطبقة في الدائرة.
ثم هناك ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، مقوم للجسر ، موجة كاملة ونصف الموجة ، والتي تؤثر على نصف الدورات التي تم إنشاؤها.
لنلقِ نظرة على تفاصيل كل مقوم من نوع PCB لمساعدتك في تحديد الأفضل لتطبيقك:
المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور
المعدل أحادي الطور ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تحتوي لوحة دائرة المعدل أحادي الطور على مدخل طاقة تيار متردد أحادي الطور.
يتميز بتصميم بسيط للغاية يحتاج إلى 1 أو 2 أو 4 صمامات ثنائية وفقًا لطبيعة التطبيق.
هذا يعني أن هذه الفئة من لوحة الدوائر المطبوعة المقوم توفر كمية طاقة مركزية ولها عامل استخدام منخفض للمحول (TUF).
أثناء التحويل ، يستخدم المقوم أحادي الطور ثنائي الفينيل متعدد الكلور مرحلة واحدة فقط من الملف الثانوي للمحول.
علاوة على ذلك ، تقترن الثنائيات بالملف الثانوي للمحول. وبالتالي ، ينتج عن هذا التكوين عامل تموج مرتفع.
ثلاث مراحل المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تحتوي لوحة الدوائر المطبوعة ذات المعدل ثلاثي الأطوار على مدخل تيار متردد ثلاثي الأطوار.
يتطلب هيكل مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور هذا 3 أو 6 صمامات ثنائية مقترنة بكل مرحلة من مراحل الحلقة الثانوية للمحول.
يتم استخدامها كبديل لمعدلات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أحادية الطور لتقليل عامل التموج.
بمقارنة نوعي لوحات الدارات الكهربائية ، فإن المعدل ثلاثي الطور ثنائي الفينيل متعدد الكلور مثالي للأنظمة الكبيرة نظرًا لأنها توفر كميات كبيرة من الطاقة.
أيضًا ، لا يلزم وجود مرشح إضافي لتقليل عامل التموج.
لهذه الأسباب ، تتميز لوحات الدوائر المطبوعة ذات المعدل ثلاثي الطور بعامل وكفاءة أكبر في استخدام المحولات.
نصف الموجة المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تقوم لوحة الدوائر المطبوعة ذات المعدل نصف الموجي بتحويل واحدة من نصف دورة إدخال التيار المتردد إلى إخراج تيار مستمر متذبذب.
وبالتالي ، فإنه يسمح بدورة نصف دورة إدخال التيار المتردد بينما يغلق نصف دورة أخرى.
يمكن أن تكون نصف الدورة إما سلبية أو موجبة.
تعد لوحة الدوائر ذات المعدل نصف الموجي هي أبسط أنواع مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور لأنها تستخدم صمامًا ثنائيًا واحدًا فقط.
هذا المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور لديه عامل تموج مرتفع بسبب الطبيعة النابضة لإخراج التيار المستمر.
لذلك ، فهي ليست فعالة وعادة ما تتطلب مرشحات لتقليل عامل التموج.
مقوم نصف الموجة
كامل موجة المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور
مقوم الموجة الكاملة ثنائي الفينيل متعدد الكلور يحول كلتا نصف الدورتين (السلبية والإيجابية) لمدخل التيار المتردد إلى خرج تيار مستمر نابض.
تستخدم هذه الفئة من المقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور محولًا مركزيًا متصلًا عبر مركز الملف الثانوي للمحول.
يقسم المحول مدخل التيار المتردد إلى جزأين ، سلبي وإيجابي.
نتيجة لهذه الحقيقة ، تعد لوحات الدوائر المطبوعة ذات المعدل الكامل للموجة أكثر فاعلية لأنها تعطي عامل تموج أقل على عكس تصميم نصف الموجة.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يوجد إهدار في الإشارة لأنه يسمح بكلتا الدورتين في وقت واحد.
مقوم الموجة الكاملة
مقوم جسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور
يتم تطبيق مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور على نطاق واسع في مزود الطاقة لتوصيل جهد التيار المستمر لمكونات النظام.
يستخدم 4 أو ثنائيات إضافية بالتزامن مع المقاوم للحمل.
تفترض المستحقات الأربعة ترتيبًا متسلسلًا ، حيث يسمح فقط 2 من الثنائيات بالتيار في كل نصف دورة. يفترض أنها تعمل في مجموعات.
مجموعة واحدة من الثنائيات تسمح بمرور التيار عبر دورة + خمسة نصف بينما الأخرى تعترف بالتيار خلال الدورة النصفية الخامسة.
يتم إدخال مدخلات التيار المتردد عبر المحطتين.
من ناحية أخرى ، يمكنك الحصول على الناتج DC على مغو المقاوم الذي يتم توصيله في منتصف المحطتين المتبقيتين.
تقبل لوحة الدوائر المطبوعة لمقوم الجسر التيار في كل من دورات إدخال التيار المتردد التي تحتوي على خمسة و + خمسة. المحولات المركزية ، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن ، ليست ضرورية في ترتيب دائرتها.
المعدل غير المنضبط ثنائي الفينيل متعدد الكلور
المعدل غير المتحكم فيه ثنائي الفينيل متعدد الكلور يشير إلى عندما تستخدم الثنائيات فقط في الدوائر.
عادةً ما تكون الثنائيات غير خاضعة للرقابة وتسمح بتغيير الطاقة بناءً على متطلبات الحمل.
جميع فئات لوحات الدوائر المطبوعة المقومة التي قمنا بتفصيلها حتى الآن موجودة في هذه المجموعة.
يجدون عادةً تطبيقات في أنظمة الإمداد بالطاقة الثابتة أو الثابتة.
معدل تحكم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
تستخدم لوحات دوائر المعدل المتحكم بها الثايرستور لتنظيم خرج التيار المستمر.
في كثير من الأحيان ، يمكنك استخدامها عندما تكون هناك حاجة للتحكم في التيار بشكل أكثر دقة نظرًا لأن لديك فقط القدرة على التشغيل أو الإيقاف.
تتيح هذه الفئات من مقومات ثنائي الفينيل متعدد الكلور التحكم المستمر وتضمن عدم وجود أي هدر للطاقة.
مركز الصنبور المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور
باستخدام لوحة دائرة مقوم الموجة الكاملة المركزية ، يمكنك استخدام صمامين ثنائيين فقط. يتم توصيل الثنائيات على الجوانب المجاورة للمحول المركزي كما هو موضح في الصورة أدناه.
غالبًا ما يُفترض أن الضغط المركزي هو النقطة المرجعية 0V أو نقطة الأرض.
مركز الحنفية دائرة مقوم الموجة الكاملة ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ما هو المعدل الأكثر كفاءة من نوع ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
بالمقارنة مع ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعدل الآخر ، فإن مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو النوع الأكثر فعالية من لوحات الدوائر المطبوعة المقومة.
إنه نوع لوحة دائرة مقوم كامل الموجة يستخدم 4 صمامات ثنائية مترابطة في ترتيب الجسر.
ما هي تطبيقات المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
بشكل أساسي ، تعمل جميع الدوائر الإلكترونية تقريبًا على الفولتية DC.
السبب الرئيسي لاستخدام المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو التصحيح (تحويل التيار المتردد إلى جهد تيار مستمر).
هذا يعني أنه يتم استخدام لوحات دوائر المقوم في جميع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة تصحيح الطاقة تقريبًا.
فيما يلي بعض التطبيقات الشائعة لأنواع مختلفة من مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
- التصحيح ، أي تحويل التيار المتردد إلى جهد التيار المستمر.
- يتم استخدام المعدلات في اللحام الكهربائي لإعطاء الجهد المستقطب.
- كما أنها مستخدمة بشكل جيد مع عربات الجر ، ومحركات الجر و 3 مراحل الجر المطبقة في تشغيل القطارات.
- يتم تطبيق مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذات المقوم نصف الموجي في معالجة الحديد وطارد البعوض.
- علاوة على ذلك ، يتم استخدام لوحة دائرة المعدل نصف الموجة بالتساوي في راديو AM كمستشعر ومستشعر ذروة الإشارة.
- يتم تطبيقها أيضًا في مضاعفات الجهد والتعديل والاستخلاص.
كيف يقارن المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور بالعاكس ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
الفرق الرئيسي بين Rectifier PCB vs. العاكس ثنائي الفينيل متعدد الكلور في وظيفتهم.
بينما تساعد لوحة الدوائر المطبوعة Rectifier في تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر ، فإن الغرض من PCB العاكس هو تحويل التيار المستمر إلى التيار المتردد.
ما هي المكونات الرئيسية لمعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
تشمل الأجزاء الرئيسية في أي لوحة دارة مطبوعة مقوم ما يلي:
الصمام الثنائي
عادةً ما يكون المكون الأساسي في أي نوع من أنواع مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو الصمام الثنائي أو الثنائيات.
هذه العناصر متميزة في السماح بالتيار عبر اتجاه واحد فقط.
حاليًا ، تعد الثنائيات شبه الموصلة هي الأنواع الشائعة من الثنائيات المستخدمة ، والتي تشغل مساحة صغيرة وتكون أقل تكلفة.
قبل أن تعمل الثنائيات في الانحياز الأمامي ، تحتاج إلى جهد صغير عبرها.
يشار إليه باسم تشغيل الجهد ، والذي يعتمد على نوع المادة ومعدل الصمام الثنائي المستخدم.
باستخدام مقوم الصمام الثنائي السليكوني العادي ، يبلغ جهد التشغيل حوالي 0.6 فولت. وبالمثل ، فإن ثنائيات الجرمانيوم وثنائيات شوتكي السليكونية تتراوح من 0.2 إلى 0.3 فولت.
الثنائيات السطحية على مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور
محول
نوع التدرج للمحول الذي يغير سعة جهد الدخل. تستخدم معظم أنواع مقومات ثنائي الفينيل متعدد الكلور محولات تنحي 230/12 فولت.
المكثف (مكثف التشغيل)
نظرًا لأن ناتج مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور من النوع النابض ، فإن التصفية ضرورية لإنتاجه على أنه تيار مستمر نقي.
غالبًا ما تتم عملية التصفية باستخدام مكثفات مفردة أو أكثر مثبتة عبر الحمل ، ويعتمد تصنيف المكثف على جهد الخرج.
الجهات التنظيمية
يتمثل دور المنظم في الحفاظ على إخراج مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى مستوى ثابت.
على سبيل المثال ، دعنا نفكر في متحكم يعمل بجهد 5 فولت تيار مستمر ، ومع ذلك يبلغ جهد الخرج حوالي 16 فولت.
هناك حاجة إلى منظم الجهد لتقليل الجهد والحفاظ عليه عند مستوى ثابت ، بغض النظر عن التعديلات في دخل التيار المتردد.
تحميل المقاوم
يتحكم هذا الجهاز في تدفق التيار إلى مستوى معين.
عادةً ما يتم توصيل المقاوم للحمل في سلسلة مع الصمام الثنائي المعدل ، وينظم تيار الخرج ، مع قيمه النموذجية التي تتراوح من 100-500 أوم.
لماذا التصفية ضرورية في لوحة الدوائر المطبوعة لمعدل الموجة الكاملة؟
الشكل الموجي لجهد الخرج بعد التصحيح ليس DC مناسبًا.
لذلك ، يمكنك إجراء تصفية باستخدام مكثف لتحويله أكثر إلى شكل موجة DC.
يتم توصيل الخزان أو مكثف التنعيم بالتوازي مع الحمل عبر خرج ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعدل الموجي الكامل.
إنه يرفع متوسط مستوى خرج التيار المستمر إلى متوسط جهد الخرج المطلوب.
هذا يرجع إلى حقيقة أن المكثف لا يعمل فقط كعنصر ترشيح.
كما أنها تقوم أحيانًا بشحن وتفريغ رفع جهد خرج التيار المباشر بنجاح.
سيشحن المكثف حتى يصل شكل الموجة إلى المستوى الأمثل وتفريغها بالتساوي في دائرة الحمل عندما يبدأ شكل الموجة بالانخفاض.
لذلك ، إذا كان الناتج منخفضًا ، فإن المكثف يحافظ على توفير الجهد الصحيح في دائرة الحمل ، وبالتالي ينتج التيار المستمر.
ما هي أنواع المرشحات المستخدمة في المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
كما رأينا بالفعل ، قد يحتاج إخراج ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعدل إلى تجانس إضافي لتوليد مخرجات ثابتة ومستقرة.
ومع ذلك ، يعتمد هذا على تكوين لوحة الدائرة الكهربائية ونوع مصدر التيار المتردد.
تتطلب غالبية تطبيقات PCB للمعدلات جهدًا ثابتًا ومنتظمًا للتيار المستمر ، وهذا هو مصدر الطاقة لأجهزة الراديو والتلفزيون وأجهزة الكمبيوتر.
وبالتالي ، لتلبية هذه الاحتياجات ، تدمج تصميمات لوحات الدوائر المطبوعة المُعدلة المرشحات الإلكترونية لمواءمة خرجها.
بشكل عام ، يمكن أن تتكون هذه المرشحات الإلكترونية من:
تصفية الحث
تطبق دائرة مرشح الحث مبدأ أن التيار عند أي من الطرفين لا يمكن أن يتغير فجأة.
لتنعيم تيار الخرج بنجاح ، يجب عليك توصيل الحمل والمحث في سلسلة.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لآلية ترشيح ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الزاوية الكبيرة لتوصيل الصمام الثنائي المعدل.
علاوة على ذلك ، يوجد تيار ذروة صغير ، ويكون الناتج DC مسطحًا نسبيًا.
ومع ذلك ، فإن ترشيح المحرِّض يتضمن نواة حديدية ثقيلة وضخمة ، مما يؤدي إلى تداخل كهرومغناطيسي.
بالإضافة إلى ذلك ، فهي مثالية فقط لتطبيقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذات التيار العالي والمنخفض الجهد.
ترشيح مكثف
تتضمن تصفية المكثفات التوصيل بالتوازي مع الحمل ، وهو مكثف ذو سعة كبيرة في مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور. يتم تقليل درجة نبضات جهد خرج ثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى حد كبير ، ويكون شكل الموجة سلسًا عمليًا ، ويقوم بتصفية الإخراج.
هذا نتيجة لتأثير شحن وتفريغ المكثف ووجود الجهد عبر المكثف.
كلما زادت مقاومة الحمل أو سعة المكثف ، كلما كان تفريغ المكثف أكثر اعتدالًا والجهد الناتج بشكل أكثر سلاسة. علاوة على ذلك ، ينخفض جانب النبض ويزيد متوسط قيمة جهد الخرج.
ومع ذلك ، تحتاج إلى ملاحظة أن توصيل الصمام الثنائي في دائرة مرشح المكثف أحادي الطور لم يعد توصيل نصف دورة كامل بعد الآن.
هذا بسبب تأثير الجهد لمرشح المكثف.
التصفية المركبة
يمثل المرشح المركب دائرة ترشيح تتميز بمزيج من مكثف المقاوم أو مكثف محث. مبدأ التشغيل مشابه لمبدأ مرشح الحث الفردي أو مرشح المكثف.
ومع ذلك ، فإن الترشيح المركب له شكل موجي ناتج أكثر سلاسة ويكون الحمل مكافئًا بشكل كبير لجهد إمداد الطاقة للبطارية الجافة.
دائرة التصفية المركبة
كم عدد الثنائيات المستخدمة في بناء جسر مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
يتم استخدام ثنائي الفينيل متعدد الكلور في مقوم الجسر على نطاق واسع في إمدادات الطاقة لتوفير جهد التيار المستمر للعناصر.
يستخدمون 4 أو ثنائيات إضافية إلى جانب مقاومة الحمل.
ترتيب الثنائيات الأربعة متسلسل مع صمامين فقط يسمحان بالتيار الكهربائي في كل نصف دورة.
تعتبر الثنائيات تعمل في أزواج.
يسمح أحد الزوجين بالتيار الكهربائي عبر نصف الدورة الموجبة ، بينما يسمح النصف الآخر بدورة نصف سالبة.
تقوم بتطبيق إدخال التيار المتردد عبر محطتين ، مع الحصول على خرج التيار المباشر فوق محث المقاوم المثبت بين المحطتين المتبقيتين.
لماذا يستخدم تصميم جسر المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور أربعة صمامات ثنائية؟
يتم تطبيق أربعة صمامات ثنائية لتصميم لوحة دائرة مقوم الجسر لأنها تسمح بتصحيح الموجة الكاملة دون الحاجة إلى محول مركزي.
غالبًا ما يتم استخدام مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور لإعطاء تصحيح كامل الموجة في التطبيقات الشائعة.
يمكنك القيام بترتيب الثنائيات الأربعة في تكوين الحلقة المغلقة لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر بشكل فعال.
الميزة الرئيسية لهذا التكوين هي تقليل الحجم والتكلفة لأنه لا يوجد استخدام للمحول المركزي.
مقوم جسر موجة كاملة ثنائي الفينيل متعدد الكلور
ما هو تكوين الدبوس لمعدل الجسر المستخدم في المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
يتم وصف تكوين سن المقوم الجسر مثل RB-156 IC أدناه.
تكوين PIN لمقوم الجسر
- رقم التعريف الشخصي 1 (الخط / الطور): دبوس إدخال التيار المتردد يمكنك توصيل سلك الطور من مصدر التيار المتردد.
- رقم التعريف الشخصي 2 (محايد): دبوس إدخال التيار المتردد حيث تقوم بتوصيل السلك المحايد بمصدر التيار المتردد.
- رقم التعريف الشخصي 3 (إيجابي): دبوس خرج DC الذي تحصل منه على جهد التيار المستمر الموجب للمقوم.
- رقم التعريف الشخصي 4 (أرضي / سلبي): دبوس خرج DC الذي تحصل منه على الجهد الأرضي لمعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
كيف تعمل لوحة دائرة مقوم الجسر؟
مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو من بين تقنيات تجانس تموج القطبية غير الضروري القادم من مصدر التيار المتردد للاستخدام بواسطة مصادر طاقة التيار المستمر.
تطبق الأجهزة ميزات التوصيل الحالية أحادية الاتجاه لثنائيات أشباه الموصلات ، والتي تجبر مدخلات التيار المتردد على الحفاظ على اتجاه سلبي / إيجابي ثابت.
يعمل جهاز PCB الجسر المقوم عن طريق الثنائيات الموضوعة في أزواج.
يحتوي كل زوج على نقطة إدخال تيار متردد ويشترك في نقاط إخراج تيار مستمر سلبية وإيجابية.
إذا قمت بتطبيق مسحوق التيار المتردد على الجسر ، فإن كل زوج يسمح بالتناوب أو يمنع التيار بالتدفق عبره.
يتيح ذلك إجراء تحويلات قطبية لجهد التيار المتردد على الرغم من ضمان ترك الذروات السلبية والإيجابية لكل دورة تيار متردد في مكان واحد على الجسر.
وبالتالي ، فإن لوحة دائرة مقوم الجسر تولد خرج جهد تيار مستمر له قطبية محددة وشكل موجة منسق وتموج منخفض للتيار المتردد المتبقي.
يمكن تصفية أي تموج متبقي في خرج التيار المستمر عن طريق تثبيت وحدات تجانس مثل المكثفات عبر مخرج ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
كيف تقارن لوحة الدوائر المطبوعة لمقياس الجسر ومعدل الصنبور المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
عادةً ما يكون تصميم مقوم الصنبور المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور أمرًا صعبًا للغاية بسبب المحول الخاص الذي ينطوي عليه.
علاوة على ذلك ، فإن المحولات المركزية باهظة الثمن.
يتمثل أحد الاختلافات الأساسية بين مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور مقابل مقوم الصنبور المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور في عدد الثنائيات المستخدمة في التصنيع.
تتطلب لوحة دارة مقوم الجسر 4 صمامات بينما يتطلب مقوم الصنبور المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور فقط 2 من الثنائيات.
نظرًا لأن ثنائيات السيليكون أقل تكلفة مقارنة بمحول الصنبور المركزي ، فإن مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو الحل المثالي لتطبيقات إمداد الطاقة بالتيار المستمر.
فيما يلي بعض فوائد مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور فوق المعدل المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور:
- يمكنك تصنيع لوحة دارة مطبوعة لمعدل الجسر مع / بدون محول. عند استخدام محول ، يمكن أن يخدم أي محول تصاعدي / تنحي تقليدي الغرض.
ومع ذلك ، المعدل الوسطي ثنائي الفينيل متعدد الكلور لا يسمح بهذه الحرية. هنا ، يعتمد تصميم لوحة الدائرة الكهربية على محول مركزي لا يمكنك استبداله. - مقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور مناسب للتطبيقات التي تنطوي على جهد عالٍ. ويرجع ذلك إلى الجهد العكسي العالي (PIV) مقارنة بجهد الصنبور المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
- تتميز لوحة الدوائر المطبوعة ذات المقوم الجسر بعامل استخدام أكبر للمحول.
ومع ذلك ، فإن العيب الرئيسي لمقوم الجسر ثنائي الفينيل متعدد الكلور فوق مقوم الصنبور المركزي ثنائي الفينيل متعدد الكلور هو استخدام 4 صمامات ثنائية في بنائه.
يعمل زوج من الثنائيات في دائرة مقوم الجسر بشكل متزامن على دورة نصف إدخال.
من ناحية أخرى ، فإن دائرة المعدل المركزي تتميز فقط بصمام ثنائي واحد يعمل على نصف دورة.
نتيجة لذلك ، هناك انخفاض في الجهد الصافي في جميع أنحاء الثنائيات الموجودة في جهاز PCB لمعدل الجسر (ضعف قيمة المعدل المركزي).
ما هي مزايا وعيوب مقوم الموجة الكاملة ثنائي الفينيل متعدد الكلور على معدل نصف الموجة ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
دعونا نلقي نظرة على المزايا الرئيسية للوحة دائرة مقوم الموجة الكاملة على نوع نصف الموجة.
- لوحة دائرة مقوم الموجة الكاملة تقدم كفاءة مزدوجة. هذا لأنه يستخدم كلا النصفين ، وبالتالي الكفاءة المزدوجة.
ومع ذلك ، فإن ثنائي الفينيل متعدد الكلور مقوم نصف الموجة يستخدم نصف إشارة الدخل فقط.
- هناك تموجات منخفضة جدًا للتيار المتردد في خرج ثنائي الفينيل متعدد الكلور لمعدل الموجة الكاملة ، وهو التباين في لوحات دوائر المعدل نصف الموجي. يمكنك استخدام مكون ترشيح بسيط لطاقة تيار مستمر متسقة من جهاز ثنائي الفينيل متعدد الكلور مقوم الموجة الكاملة.
- الكفاءة المزدوجة لمعدل الموجة الكاملة ثنائي الفينيل متعدد الكلور تعني أيضًا طاقة خرج أعلى ، عامل استخدام المحول (TUF) والجهد الناتج.
العيوب الرئيسية لمقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور ذو الموجة الكاملة هو أنه يتطلب المزيد من مكونات الدائرة وأكثر تكلفة.
لماذا يعتبر المعدل ثلاثي الطور ثنائي الفينيل متعدد الكلور أفضل من المعدل أحادي الطور ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
عند المقارنة بين نوعين من مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، فإن لوحة دائرة المعدل ثلاثي الطور مثالية لتطبيقات أنظمة الطاقة الكبيرة.
والسبب في ذلك هو أن لديهم القدرة على توفير كميات أكبر من الطاقة وليس هناك حاجة لفلترة إضافية لتقليل عامل التموج.
لا تحتاج إلى أي مرشح إضافي لتقليل عامل التموج.
وفقًا لذلك ، تعد لوحات الدوائر المطبوعة ذات المعدل ثلاثي الأطوار أكثر فاعلية وتظهر TUF أكبر.
ما معنى تموج في المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
Ripple هو مقياس أساسي لتحديد كفاءة مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
يشير Ripple إلى وضوح طاقة الخرج بالنسبة المئوية.
تحصل على النسبة المئوية للتموج بقسمة جهد التيار المتردد على جهد التيار المستمر.
هذا يدل على جانب الوضوح لتحديد جودة المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
ما هو نوع المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور المستخدم في تطبيق نقل التيار المستمر عالي الجهد؟
عندما لا يكون التصحيح الأساسي مناسبًا ، على سبيل المثال لجهود الإخراج المتغيرة ، يمكنك استخدام أنواع أخرى من أجهزة PCB.
أنت تستخدم مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور عالي الطاقة ، يشار إليه عادة باسم لوحات دوائر الثايرستور.
إن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور SCR ثلاثية الطور هذه قادرة على التحكم في الأقطاب الكهربائية وإعطاء تدفق التيار أحادي الاتجاه.
أنها تنطوي على عدة أنواع من عناصر أشباه الموصلات السيليكون.
ثلاث مراحل الثايرستور ثنائي الفينيل متعدد الكلور
كيف يمكنك تحديد المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور لملفقك؟
بشكل عام ، المواصفات الأساسية لمعدِّل ثنائي الفينيل متعدد الكلور هي:
- أقصى جهد معكوس (PIV): الجهد الأقصى الذي يمكن للديود التعامل معه إذا كان منحازًا عكسيًا.
- تيار الذروة إذا منحازة إلى الأمام.
هذان هما أهم مواصفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور المعدل الحيوي.
المقوم عديم الفائدة تمامًا إذا لم يتمكن من إدارة الجهد الأقصى والتيار المطلوب في تطبيق PCB المعدل المعين.
- انخفاض الجهد إلى الأمام: انخفض الجهد فوق الصمام الثنائي إذا كان متحيزًا للأمام في الوظائف العادية. هذا أمر حيوي لأن الطاقة التي يستهلكها الصمام الثنائي المنحاز للأمام هي هذا الجهد مضروبًا في التيار.
- عكس التسرب: يتدفق التيار للخلف عبر مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور عندما تقوم بعكس الجهد. ومع ذلك ، فإن هذه المواصفات أقل أهمية في لوحة الدوائر المطبوعة المقوم.
- إخراج تيار مستمر
- الناتج الجهد
- الحزمة المادية: توجد عدة حزم مختلفة ، وستحتاج إلى اختيار حزمة تناسب تصميمك.
هذه ليست سوى المواصفات الأساسية لمعدِّل ثنائي الفينيل متعدد الكلور ؛ يعتمد المزيد على تصميم لوحة الدوائر المطبوعة.
ما هي تكلفة المعدل ثنائي الفينيل متعدد الكلور؟
لا يوجد معدل قياسي لسعر ثنائي الفينيل متعدد الكلور لأن السعر يختلف من مصنع لآخر حسب المعايير المختلفة.
هناك عدة عوامل تؤثر على تكلفة مقوم لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور بما في ذلك نوع المادة والمواصفات الفنية وكمية الطلب ، من بين متغيرات أخرى.
ومع ذلك ، فإن متوسط سعر مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور يتراوح من 1 إلى 10 دولارات أمريكية للقطعة الواحدة. يمكنك دائمًا الاستمتاع بخصم كبير عن طريق وضع كميات كبيرة من الطلبات.
كيف تقوم بإجراء فحص الفشل في لوحة الدوائر المطبوعة لمعدل الجسر؟
الدائرة المفتوحة | فشل | التقييم |
فتح سلك الأرض | لا يوجد خرج جهد تيار مباشر | لا يمكن لتيار الصمام الثنائي لدائرة مقوم الجسر أن يخلق حلقة وبالتالي لا يمكن أن يعمل PCB. |
ديود واحد مفتوح. | نبض أحادي الاتجاه ، انخفاض الجهد الحالي المباشر. | لا يتم تصحيح نصف الدورة السالبة أو الموجبة لجهد التيار المتردد للإدخال إلى جهد تيار مستمر نابض أحادي الاتجاه. |
اثنان من الثنائيات التي لها جوانب مختلفة تفتح في نفس الوقت. | لا يوجد جهد خرج | لا يتم تصحيح نصف دورة جهد التيار المتردد للإدخال أو + ve ولا يتم تصحيحها إلى جهد تيار مباشر نابض أحادي الاتجاه. وبالتالي ، فإن جهد الخرج DC هو 0V. |
الموارد ذات الصلة:
لجميع أسئلتك أو استفسارك حول مقوم ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، اتصل بـ Venture الآن.