交流電源經過UR和Cl整流濾波后產生直流高壓Ui,給高頻變壓器T的一次繞組供電。VDz1和VD1能將漏感產生的尖峰電壓鉗位到安全值, 并能衰減振鈴電壓。VDz1采用反向擊穿電壓為200V的P6KE200型瞬態電壓抑制器,VDl選用1A/600V的UF4005型超快恢復二極管。
二次繞組電壓通過V砬、C2、Ll和C3整流濾波,獲得12V輸出電壓Uo。Uo值是由VDz2穩定電壓Uz2、光耦中LED的正向壓降UF、R1上的壓降 這三者之和來設定的。改變高頻變壓器的匝數比和VDz2的穩壓值,還可獲得其他輸出電壓值。R2和VDz2五還為12V輸出提供一個假負載,用以提高輕載 時的負載調整率。反饋繞組電壓經VD3和C4整流濾波后,供給TOP224P所需偏壓





電源系統可靠性的要求逐步地向可用性過度。由于要求必須連續供電,所以衡量可靠性的時候也需要考慮它能夠提供可用時間的比例,也就是可用性。因此,這就要求我們在UPS的應用方面,提出從單機向冗余結構發生轉化。UPS是為負載提供不間斷供電而設置的,但UPS作為一種設備其本身是存在發生故障的可能,為進一步提高系統的安全程度,人們通過冗余技術來得到并進一步提高系統容錯性從而使安全性得以提升。對于冗余并機技術來說,用戶希望能有的并聯系統,而不是高冗余度、低效率的系統。
UPS兩次不能履行供應純凈電力的關鍵職責的時間間隔的平均值。UPS的主要任務是在斷電時通過后備電池供電,當離線式UPS出現故障或在線式UPS處于旁路狀態時,后備電池將不能發揮作用,也就是說UPS不能履行它的關鍵職責;反之,對模塊化UPS,當其中某個模塊發生故障時,由于不影響其它模塊的工作,UPS整機仍在履行它的關鍵職責。由此可見,履行職責平均無故障時間是個考量UPS履行關鍵職責能力的參數,由于它以保障供應純凈電力這個關鍵的職責為依據,因而是使用者應該關心的參數。傳統UPS的λmission =MBTF,模塊式UPS的λmission則要高很多,因為個別模塊的故障不會影響整機履行職責,兩個或多個模塊同時故障才有可能導致整機不能履行職責。所以模塊式并聯冗余UPS的λmission遠比傳統 UPS高。