描述了三相電壓源型PWM整流器的工作原理,基于整流器網側電流矢量推導出同步旋轉坐標系下系統的數學模型,給出了一種電流前饋解耦控制算法。同時詳細介紹了基于電流前饋解耦的PWM整流器雙環控制系統設計方法。并且應用TMS320LF2407A建立了PWM整流器的DSP數字化實驗系統。實驗結果表明,該整流器能獲得單位功率因數的正弦輸入電流、穩定的直流輸出電壓和快速的動態響應。
上傳時間: 2013-10-11
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隨著電力電子技術的發展和電力電子元器件制造水平的提高,中頻感應加熱技術日臻完善。中頻感應加熱以其便捷高效的加熱性能正逐步取代煤、油等燃料加熱而成為工業加熱的首選方式。作為感應加熱裝置的電源,KGPS(晶閘管靜止變頻裝置)與傳統BPS機組(中頻發電機組)相比,負載適應性強,效率高,易于形成自動加熱線,已在工業加熱領域得到越來越廣泛的應用。
上傳時間: 2014-01-06
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一、重點單相橋式整流電路的工作原理及主要性能指標。二、難點串聯型穩壓電路的分析。
標簽: 直流穩壓電源
上傳時間: 2014-12-24
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小電流接地選線裝置的應用在我國10~35kV電網中,普遍采用中性點不接地或經消弧線圈接地的方式,這兩種方式統稱為小電流接地系統。小電流接地系統單相接地故障是電網最常見的故障之一,當發生單相接地故障時,雖然在高壓側發生了故障相電壓降低和非故障相電壓升高,引起中性點位移,但線電壓仍然是對稱的且故障電流小,對供電設備不致造成危害,用戶仍可繼續工作。但單相接地故障有可能發展成為兩相接地短路故障或其他形式的故障,為保證設備及人員安全,應及時找出接地故障線路以便迅速處理。對于單相接地故障的檢測,傳統的方法是采用副二次繞組接成開口三角形的三相電壓互感進行檢測。為了尋找故障線路,值班員通常采取輪流拉閘的辦法來確定具體的故障線路。這種方法,會給安全運行及用戶的生產造成一定的影響,降低了用戶的供電可靠性。隨著微機技術的發展,出現了微機型的小電流接地選線裝置,這種裝置可以在不對線路拉閘停電的情況下找到故障線路,因此與傳統檢測方案相比有很大的優越性。
上傳時間: 2013-12-18
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概述: MXT2576是降壓型開關電源穩壓器,有很好的電壓調整率和負載調整率,能夠提供5V的輸出電壓和3A的驅動電流。 MXT2576應用簡單,需要的外圍器件少,內置頻率補償電路和固定頻率振蕩器。外圍器件可以采用不同廠家生產的標準系列的電感,從而簡化了開關電源的設計。 在規定的輸入電壓和輸出負載的條件下,MXT2576輸出電壓的容差為±4%,振蕩器振蕩頻率的容差為±10%。 提供外部關斷信號,待機電流小于200uA(典型值50uA)。內置電流保護電路和溫度保護電路對芯片進行保護。 MXT2576能夠很好的代替通常的三端線形穩壓器,有效地減小散熱片的面積,在一些情況下即使不需要散熱片芯片仍可以正常工作。
上傳時間: 2013-12-18
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為了讓彩顯在不同行頻掃描時,畫面清晰穩定,通常采用二次電源方法為行輸出級供電,即將主電源產生的電壓變換為隨行頻升高而升高的可變電壓,以滿足多頻掃描的需要。另外,在一些性能較高的彩顯中還采用了高壓獨立供電的方式,將行頻變化對畫面的影響降至最低。
上傳時間: 2013-11-21
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摘要:本文簡要介紹了GWE-1型穩壓電源的設計原理,已研制出樣機,電勢差計使用此電源比它用于電池要節約數千元.此電源值得推廣應用.關鍵詞:穩壓電源;電流;電阻
上傳時間: 2014-04-17
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性能與用途 HVFS型變頻電源裝置是串聯諧振成套試驗系統和局部放電試驗系統的重要組成部分,本裝置采用調頻調壓方式,進行交流耐壓以及局部放電試驗。 本裝置利用串聯諧振的原理,通過改變試驗回路的頻率,利用較小容量的供電電源可以完成等效于供電電源 30~150 倍的試驗,大大緩解了現場試驗電源的容量不足問題。
上傳時間: 2013-10-18
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同步整流技術簡單介紹大家都知道,對于開關電源,在次級必然要有一個整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向導電特性),它可以理解為一種被動式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導通壓降較高,快恢復二極管(FRD)或超快恢復二極管(SRD)可達1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會產生大約0.6V的壓降。這個壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%??梢姶祟惼骷诘蛪捍箅娏鞯墓ぷ鳝h境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產生的熱能導致整流管進而開關電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統運行不穩定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。隨著電腦硬件技術的飛速發展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達24A)的電源轉換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現,為廣大用戶提供更高轉換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉換器就是我們整個開關電源行業的不可回避的社會責任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術和通態電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個時刻走上開關電源技術發展的歷史舞臺了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導通時的伏安特性呈線性關系。因為用功率MOSFET做整流器時,要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復雜的控制要求得到的回報就是極小的電流損耗。在實際應用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農田里面。而同步整流技術就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點點被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們日日賴以生存的糧食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統肖特基加磁放大整流技術17.5%的損耗,其技術的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質的飛躍了。也可以說,我們為用戶修建了一條嚴絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標簽: 同步整流
上傳時間: 2013-10-27
上傳用戶:杏簾在望
開關型穩壓電源使用手冊
上傳時間: 2013-11-21
上傳用戶:朗朗乾坤