摘要:采用ONSEMI公司的NCP12系列芯片制成了準諧振(QR)零電壓切換(ZVS)電源.介紹了用準諧振技術使反激式開關電源獲得的零電壓切換效果,詳細討論了該電源工作頻率的確定方法,給出了所研制電源的電路及其工作波形.由電路波形及測量數據看出,改進后的電路開關損耗顯著降低,取得了較好的效果. 關鍵詞:電源;脈寬調制/準諧振;零電壓切換
標簽: 反激式 準諧振 開關電源 工作頻率
上傳時間: 2013-11-17
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研究了基于雙頻的三相橋式逆變器拓撲結構,該拓撲由兩個傳統的三相橋式逆變器級聯而成,其中一個工作在低頻狀態,另一個工作于高頻狀態,兩單元功能相對分離。對高頻單元采用單周控制,對低頻單元采用電流滯環控制,利用Matlab/Simulink建立了仿真模型。仿真結果表明,該拓撲對降低開關損耗、電流總諧波畸變率、提高系統響應速度具有很好的作用。
標簽: 單周控制 三相橋式 仿真 雙頻
上傳時間: 2014-11-27
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電子變壓器是電源設備中的重要元件,它的漏感對整流電路、變壓器的發熱情況和周圍電路等都有較大影響,高頻時的影響更加顯著。因此,在設計電子變壓器過程中,漏感計算的準確度就成為衡量一個設計方案優劣的主要指標之一。電子變壓器和電力變壓器的工作都基于電磁感應原理,因此可借助電力變壓器中計算漏感的思路計算電子變壓器的漏感,但是它們無論在鐵心、繞組,還是絕緣結構的設計上,都有顯著的差別,這就決定了它們之間計算的差別。
標簽: 電子變壓器 漏感 計算
上傳時間: 2013-11-21
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加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 8 月 31 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔離式 RS485 微型模塊 (uModule®) 收發器 LTM2881,該器件針對大的地至地差分電壓和共模瞬變提供了保護作用。在實際的 RS485系統中,各節點之間的地電位差異很大,常常超出可容許范圍,這有可能導致通信中斷或收發器受損。LTM2881 運用內部感應信號隔離來對邏輯電平接口和線路收發器實施隔離,以中斷接地環路,從而實現了大得多的共模電壓范圍和 >30kV/μs 的卓越共模抑制性能。一個低 EMI DC-DC 轉換器負責向收發器供電,并提供了一個用于給任何外部支持元件供電的 5V 隔離電源輸出。憑借 2,500VRMS 的電流隔離、板上輔助電源和一個完全符合標準的 RS485 發送器和接收器,LTM2881 不需要使用外部元件,從而確保了一款適合隔離串行數據通信的完整、小型μModule 解決方案。
標簽: uModule 485 RS 隔離式
上傳時間: 2013-10-25
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D31XX系列在線式UPS是針對金融系統、郵電系統、電力系統、智能大廈、無人值守工作站而精心設計的新一代智型UPS,以滿系統對供電電源高質量、高可靠性的要求。
標簽: 不間斷電源 系統手冊
上傳時間: 2013-11-06
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內嵌式電源系列產品目錄
標簽: 內嵌 產品目錄 電源
上傳時間: 2013-10-20
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特點:1.標準卡軌式安裝方式,使用方便、外形美觀;2.結構緊湊、堅固、抗振、防潮、阻燃、抗電強度高;3.輸入輸出為端子式,使用靈活、方便。
標簽: TR 15 電源變壓器
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電容降壓式簡易電源的基本電路如圖1,C1為降壓電容器,D2為半波整流二極管,D1在市電的負半周時給C1提供放電回路,D3是穩壓二極管,R1為關斷電源后C1的電荷泄放電阻。在實際應用時常常采用的是圖2的所示的電路。當需要向負載提供較大的電流時,可采用圖3所示的橋式整流電路。 整流后未經穩壓的直流電壓一般會高于30伏,并且會隨負載電流的變化發生很大的波動,這是因為此類電源內阻很大的緣故所致,故不適合大電流供電的應用場合。
標簽: 電容 降壓式電源
上傳時間: 2013-10-23
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針對目前矩陣變換器電壓傳輸比多數只能達到0.866的問題,進行了深入研究,設計了一種泵式矩陣變換器結構,使電壓傳輸比任意可調,并從機理上解決了矩陣式變換器的傳輸比低的問題。
標簽: 傳輸 矩陣變換器
上傳時間: 2013-11-19
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單相橋式逆變電路為例:S1~S4是橋式電路的4個臂,由電力電子器件及輔助電路組成。S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1;S1、S4斷開,S2、S3閉合時,uo為負,把直流電變成了交流電。改變兩組開關切換頻率,可改變輸出交流電頻率。圖5-1 逆變電路及其波形舉例電阻負載時,負載電流io和uo的波形相同,相位也相同。阻感負載時,io滯后于uo,波形也不同(圖5-1b)。t1前:S1、S4通,uo和io均為正。t1時刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負,但io不能立刻反向。io從電源負極流出,經S2、負載和S3流回正極,負載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時刻降為零,之后io才反向并增大 (2)換流方式分類換流——電流從一個支路向另一個支路轉移的過程,也稱換相。開通:適當的門極驅動信號就可使其開通。關斷:全控型器件可通過門極關斷。半控型器件晶閘管,必須利用外部條件才能關斷,一般在晶閘管電流過零后施加一定時間反壓,才能關斷。研究換流方式主要是研究如何使器件關斷。本章換流及換流方式問題最為全面集中,因此在本章講述1、器件換流利用全控型器件的自關斷能力進行換流(Device Commutation)。2、電網換流由電網提供換流電壓稱為電網換流(Line Commutation)。可控整流電路、交流調壓電路和采用相控方式的交交變頻電路,不需器件具有門極可關斷能力,也不需要為換流附加元件。3、負載換流由負載提供換流電壓稱為負載換流(Load Commutation)。負載電流相位超前于負載電壓的場合,都可實現負載換流。負載為電容性負載時,負載為同步電動機時,可實現負載換流。
標簽: 逆變電路 基本工作
上傳時間: 2013-10-15
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