uut tüüpi galvaanilise toiteallika seadmed - kõrgsageduslik lülitustoiteallikas. See ühendab endas ränialaldi lainekuju sujuvuse eelised ja räniga juhitavate alaltide pinge reguleerimise mugavuse. Sellel on suurim voolutõhusus (kuni 90% või rohkem) ja väikseim helitugevus. See on paljutõotav alaldi. Tootmistehnoloogia on vooluprobleemi lahendanud ning suure võimsusega lülitustoiteallikas tuhandetelt ampritelt kümnetele tuhandetele ampriteni on jõudnud tootmise praktilisse etappi.
See alaldab ja filtreerib otse vahelduvvoolu elektrivõrku läbi EMI anti-elektromagnetiliste häirete liinifiltri, muudab alalispinge konverteri kaudu kümnete või sadade kHz kõrgsageduslikuks ruutlaineks, isoleerib ja vähendab pinget kõrgsagedusliku võrgu kaudu. trafo ja seejärel läbi kõrgsagedusfiltri väljundi alalispinge. Pärast proovide võtmist, võrdlemist, võimendamist ja juhtimist, juhtimisahelat, juhitakse muunduri toitetoru töösuhet, et saada stabiilne väljundpinge (või väljundvool).
Kõrgsagedusliku lülitusalaldi reguleerimistoru töötab lülitusolekus, võimsuskadu on väike, efektiivsus võib ulatuda 75% kuni 90%, maht on väike, kaal on kerge ning täpsus ja pulsatsioonikoefitsient on paremad. kui ränialaldi, mis võib olla kogu väljundvahemikus. Saavutage tootmises nõutav täpsus. Sellel on enesekaitsevõime ning see võib koormuse all suvaliselt käivituda ja seiskuda. Seda saab hõlpsasti ühendada arvutiga, mis muudab automatiseeritud tootmise mugavamaks ja on laialdaselt kasutusel trükkplaatide plaadistamise tööstuses.
Omadused
Ajastuse juhtimise funktsiooni abil on seadistus lihtne ja mugav ning voolu positiivse ja negatiivse polaarsuse tööaega saab meelevaldselt seadistada vastavalt plaadistusprotsessi nõuetele.
Sellel on kolm automaatse tsükli kommutatsiooni tööolekut, positiivset ja negatiivset ning vastupidist, ning see võib automaatselt muuta väljundvoolu polaarsust.
Perioodilise kommutatsiooni impulssplaadistuse paremus
1 Pöördimpulssvool parandab katte paksuse jaotust, katte paksus on ühtlane ja tasandus on hea.
2 Pöördimpulsi anoodi lahustumine paneb metalliioonide kontsentratsiooni katoodi pinnal kiiresti tõusma, mis soodustab suure impulsi voolutiheduse kasutamist järgnevas katooditsüklis ja suur impulsi voolutihedus muudab voolu moodustumise kiiruse. kristalli tuum kiiremini kui kristalli kasvukiirus, nii et kate on tihe ja hele, madala poorsusega.
3. Pöördimpulss-anoodi eemaldamine vähendab oluliselt orgaaniliste lisandite (sealhulgas valgendi) adhesiooni kattekihis, nii et kate on kõrge puhtusega ja tugev värvimuutuskindlus, mis on eriti silmapaistev hõbetsüaniidiga katmisel.
4. Pöördimpulssvool oksüdeerib kattekihis sisalduvat vesinikku, mis võib kõrvaldada vesiniku rabeduse (näiteks pöördimpulss võib eemaldada kaassadestatud vesiniku pallaadiumi elektrosadestamise ajal) või vähendada sisemist pinget.
5. Perioodiline pöördimpulssvool hoiab plaaditud detaili pinna kogu aeg aktiivses olekus, nii et on võimalik saada hea sidumisjõuga plaadistuskiht.
6. Pöördimpulss aitab vähendada difusioonikihi tegelikku paksust ja parandada katoodivoolu efektiivsust. Seetõttu kiirendavad õiged impulsiparameetrid katte sadestuskiirust veelgi.
7 Pindamissüsteemis, mis ei luba või väikeses koguses lisandeid, võib topeltimpulssiga katmine saada peene, sileda ja sileda katte.
Selle tulemusena on katte toimivusnäitajad, nagu temperatuurikindlus, kulumiskindlus, keevitamine, sitkus, korrosioonikindlus, juhtivus, vastupidavus värvimuutusele ja siledus, plahvatuslikult kasvanud ning see võib oluliselt säästa haruldasi ja väärismetalle (umbes 20–50). %) ja säästa lisaaineid (nt Bright hõbetsüaniidiga katmine on umbes 50–80%)