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低壓電器

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進(jìn)鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對(duì)諧波測(cè)量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標(biāo)控制上,進(jìn)行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進(jìn)了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴(yán)格要求<1>。1978年郵電部公布的標(biāo)準(zhǔn)YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對(duì)罐形磁心詳細(xì)的測(cè)試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測(cè)量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對(duì)比較的實(shí)用方法,專用于無中心柱配對(duì)罐形磁心的諧波衰耗測(cè)試。 這種磁心主要用于載波電報(bào)、電話設(shè)備的遙測(cè)振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴(yán)格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測(cè)無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測(cè)量時(shí),所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測(cè)磁心配對(duì)安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測(cè)得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測(cè)得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測(cè)量是一項(xiàng)很精細(xì)的工作,其中測(cè)量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號(hào)源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴(yán),阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對(duì)磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機(jī)的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀(jì) 70 年代初,1409 所和四機(jī)部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實(shí)現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當(dāng)時(shí)正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時(shí)期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵

    標(biāo)簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • 一種新型的低成本高性能在線式UPS

    出了一種新型的低成本單相在線不間斷電源(UPS)。該系統(tǒng)包括具有功率因數(shù)校正(PFC)功能的整流/升壓轉(zhuǎn)換器和連接到DC-Link總線的兩橋臂逆變器,電池組通過一個(gè)非常簡單的系統(tǒng)可直接連接到DC-Link總線。采用6開關(guān)管的架構(gòu),相對(duì)于傳統(tǒng)的8開關(guān)管全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的系統(tǒng)降低了成本。即使在非線性負(fù)載下,該系統(tǒng)仍具有功率密度高和高品質(zhì)輸出電壓的特點(diǎn)。最后詳細(xì)描述了電路操作、分析以及模擬和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

    標(biāo)簽: UPS 性能

    上傳時(shí)間: 2013-11-04

    上傳用戶:雨出驚人love

  • 利用高效率SEPIC-Cuk轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生雙供電軌

    雖然單電源軌到軌運(yùn)算放大器已得到廣泛使用,但常常必須從單一(正)輸入供電軌產(chǎn)生兩個(gè)供電軌,以便為模擬信號(hào)鏈的其他部分供電。這些部分的電流一般較低,正負(fù)電源具有相對(duì)匹配良好的負(fù)載。針對(duì)該問題,本文在常見的解決方案之外提出了一種更優(yōu)的方法,該解決方案使用SEPIC-Cuk轉(zhuǎn)換器,由一個(gè)輸出不受調(diào)節(jié)的Cuk轉(zhuǎn)換器連接到一個(gè)輸出受到調(diào)節(jié)的SEPIC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)節(jié)點(diǎn)組成。這一組合產(chǎn)生的兩個(gè)高效電源幾乎能在所有條件下都非常好地保持一致。

    標(biāo)簽: SEPIC-Cuk 高效率 轉(zhuǎn)換器 供電

    上傳時(shí)間: 2013-11-17

    上傳用戶:liuchee

  • 基于滑模控制的三相雙降壓式并網(wǎng)逆變器

    對(duì)三相雙降壓式并網(wǎng)逆變器這一新型拓?fù)涞幕?刂七M(jìn)行了研究,使系統(tǒng)獲得良好的魯棒性。首先,對(duì)三相雙降壓式并網(wǎng)逆變器進(jìn)行了等效分析。然后,根據(jù)等效分析電路重點(diǎn)對(duì)其滑模控制進(jìn)行了設(shè)計(jì),并在控制律中采用了平滑函數(shù)來取代符號(hào)函數(shù)以削弱抖振。仿真結(jié)果表明,采用滑模控制后的三相雙降壓式并網(wǎng)逆變器具有很好的動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能,且輸出的并網(wǎng)電流諧波含量低,波形質(zhì)量好。

    標(biāo)簽: 滑模控制 三相 并網(wǎng)逆變器 降壓

    上傳時(shí)間: 2013-10-13

    上傳用戶:zycidjl

  • 峰值電流模升壓轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)斜坡補(bǔ)償電路設(shè)計(jì)

    基于HHNEC 0.35um BCD工藝設(shè)計(jì)了一種應(yīng)用于峰值電流模升壓轉(zhuǎn)換器的動(dòng)態(tài)斜坡補(bǔ)償電路。該電路能夠跟隨輸入輸出信號(hào)變化,相應(yīng)給出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償量,從而避免了常規(guī)斜坡補(bǔ)償所帶來的系統(tǒng)帶載能力低及瞬態(tài)響應(yīng)慢等問題。經(jīng)Cadence Spectre驗(yàn)證,該電路能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

    標(biāo)簽: 峰值 升壓轉(zhuǎn)換器 動(dòng)態(tài) 電流模

    上傳時(shí)間: 2013-10-11

    上傳用戶:ysystc699

  • 同軸環(huán)激勵(lì)圓波導(dǎo)耦合器設(shè)計(jì)

    滿足上海65 m射電望遠(yuǎn)鏡噪聲注入要求,設(shè)計(jì)了一種新型的同軸環(huán)激勵(lì)圓波導(dǎo)耦合器,該耦合器有較低的同軸激勵(lì)口駐波和平坦的耦合值,利用環(huán)天線和傳輸線概念分析了該耦合器的工作原理,作為實(shí)例,設(shè)計(jì)了一個(gè)S波段的耦合器,加工了耦合器實(shí)物樣品,實(shí)驗(yàn)測(cè)量表明,測(cè)量結(jié)果和仿真結(jié)果吻合良好。

    標(biāo)簽: 同軸環(huán) 激勵(lì) 波導(dǎo) 耦合器

    上傳時(shí)間: 2013-11-16

    上傳用戶:小鵬

  • 逆變器電壓補(bǔ)償參數(shù)離線辨識(shí)及其應(yīng)用研究

    在異步電機(jī)三相逆變中,當(dāng)電機(jī)低速運(yùn)行時(shí),因輸出電壓較低,由死區(qū)時(shí)間和信號(hào)傳播延遲造成的電壓損失會(huì)使輸出電流發(fā)生明顯的畸變。為改善逆變器輸出電流波形,需要進(jìn)行電壓補(bǔ)償。常用的電壓補(bǔ)償方法有電壓反饋補(bǔ)償、電流反饋補(bǔ)償、死區(qū)解耦補(bǔ)償、自適應(yīng)死區(qū)補(bǔ)償?shù)龋畛S们胰菀讓?shí)現(xiàn)的方法就是電流反饋補(bǔ)償。電流反饋補(bǔ)償需要知道電流采樣通道及開關(guān)器件延遲、開關(guān)器件壓降、死區(qū)時(shí)間等參數(shù),為避免直接查閱芯片資料造成的參數(shù)誤差,本文提出了一種逆變器電壓補(bǔ)償參數(shù)離線辨識(shí)方法,并研究了該方法在電壓補(bǔ)償中的應(yīng)用。

    標(biāo)簽: 逆變器 電壓補(bǔ)償 參數(shù) 應(yīng)用研究

    上傳時(shí)間: 2013-10-30

    上傳用戶:wangdean1101

  • 寬輸入范圍1A LED驅(qū)動(dòng)器利用汽車和12V AC電源給高亮度LED供電

    LT3474 是一款支持多種電源的降壓型 1ALED 驅(qū)動(dòng)器,具有一個(gè) 4V 至 36V 的寬輸入電壓範(fàn)圍,並可通過編程以高達(dá) 88% 的效率來輸送 35mA 至1A 的 LED 電流

    標(biāo)簽: LED 12V AC電源

    上傳時(shí)間: 2013-11-09

    上傳用戶:xhwst

  • 反激式控制器改善了多輸出應(yīng)用的交叉調(diào)節(jié)性能

    反激式轉(zhuǎn)換器通常應(yīng)用於具有多個(gè)輸出電壓並要求中低輸出功率的電源。配合采用一個(gè)反激式轉(zhuǎn)換器,多輸出僅增加極少的成本或復(fù)雜度––– 每個(gè)額外的輸出僅要求另一個(gè)變壓器繞組、整流器和輸出濾波電容器。

    標(biāo)簽: 反激式控制器 輸出 調(diào)節(jié) 性能

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

    上傳用戶:3294322651

  • 準(zhǔn)確的電源排序可防止系統(tǒng)受損

    諸如電信設(shè)備、存儲(chǔ)模塊、光學(xué)繫統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器和基站等許多復(fù)雜繫統(tǒng)都采用了 FPGA 和其他需要多個(gè)電壓軌的數(shù)字 IC,這些電壓軌必須以一個(gè)特定的順序進(jìn)行啟動(dòng)和停機(jī)操作,否則 IC 就會(huì)遭到損壞。

    標(biāo)簽: 電源排序 防止

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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