三、PID調(diào)節(jié)器各校正環(huán)節(jié)的作用 1、比例環(huán)節(jié):即時成比例地反應(yīng)控制系統(tǒng)的偏差信號e(t),偏差一旦產(chǎn)生,調(diào)節(jié)器立即產(chǎn)生控制作用以減小偏差。 2、積分環(huán)節(jié):主要用于消除靜差,提高系統(tǒng)的無差度。積分作用的強弱取決于積分時間常數(shù)TI,TI越大,積分作用越弱,反之則越強。 3、微分環(huán)節(jié):能反應(yīng)偏差信號的變化趨勢(變化速率),并能在偏差信號的值變得太大之前,在系統(tǒng)中引入一個有效的早期修正信號,從而加快系統(tǒng)的動作速度,減小調(diào)節(jié)時間。
上傳時間: 2013-10-19
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在電力電子技術(shù)的應(yīng)用以及各種電源系統(tǒng)中,開關(guān)電源技術(shù)均處于核心地位,逆變器就是一種DC/AC的轉(zhuǎn)換器、它利用晶閘管電路,將電池組等直流電源轉(zhuǎn)化成輸出電壓和頻率穩(wěn)定的交流電源。按照直流電源的性質(zhì)來分類,逆變器可以分為電壓型逆變器和電流型逆變器;按照輸出端相數(shù)來分,逆變器可分為單相逆變器和三相逆變器,其中單相逆變器按結(jié)構(gòu)可分為半橋型逆變器和全型逆變器。 隨著現(xiàn)代工業(yè)的快速發(fā)展,對電源容量的需求也越來越大。尤其在工廠商業(yè)用電系統(tǒng)、艦船集中供電系統(tǒng)、蓄電池后備供電系統(tǒng)以及電力系統(tǒng)等,大功率逆變器擁有著良好的應(yīng)用前景。但是,在逆變器輸出電壓不變起的情況下,需要的輸出功率越大,逆變器流過的電流也就越大,這對功率器件的生產(chǎn)已經(jīng)逆變器的控制都形成更大挑戰(zhàn)。
上傳時間: 2013-11-19
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電感濾波屬電流濾波,是靠通過電流產(chǎn)生電磁感應(yīng)來平滑輸出電流,輸出電壓低,低于交流電壓有效值;適用于大電流,電流越大濾波效果越好。電容和電感的很多特性是恰恰相反的。
上傳時間: 2013-10-19
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01:開關(guān)電源的帶寬是不是越高越好? 02:為什么PFC的帶寬要控制在10~20Hz? 03:用UC3842~45控制的開關(guān)電源,其限流點為什么會隨輸入電壓變化? 04:開關(guān)電源的帶容性負載能力是不是越大越好? 05:在峰值電流控制中,當占空比大于0.5時,為什么要加斜波補償電路? 06:兩個完全穩(wěn)定的開關(guān)電源,組成系統(tǒng)時,為什么會產(chǎn)生振蕩?
標簽: 開關(guān)電源
上傳時間: 2013-10-21
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由熱電偶的測溫原理可知,熱電偶產(chǎn)生的熱電勢與熱端(又稱測量端)、參比端(又稱冷端)的熱電勢有關(guān),只有參比端溫度t1 為零或恒定不變,熱電勢才是熱端溫度的單值函數(shù)(見圖1)。如果不補償?shù)脑?,則熱電偶的參比端溫度與儀表接線端溫度t2間的溫差t1-t2越大,測量誤差也越大。由于大多數(shù)熱電偶的熱電勢與溫度的關(guān)系近似線性,所以造成的測量誤差大致等于上述溫差。以K 分度號的鎳鉻-鎳硅熱電偶為例,當t1=50℃,t2=20℃時,如熱端溫度為1000℃,則顯示溫度僅969℃,誤差達31℃。
上傳時間: 2013-10-15
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輸電線路電壓等級越高,地線上的電能損耗就越大,如何降低地線損耗意義重大分析了電能在地線中產(chǎn)生損耗的原因,通過EMTP仿真計算了在各種情況下電能損耗.比較了采用地線分段后的效果,得出:對750 kV輸電線路采用分段絕緣的絕緣方式.有效地減小地線上的感應(yīng)電流,使地線的損耗降抵為地線兩端直接接地時的99%以上:三相負載平衡程度越小,地線產(chǎn)生損耗會越大,應(yīng)盡量保證系統(tǒng)三相負載平衡:適當調(diào)整接地電阻的大小可以優(yōu)化地線電能損耗;輸電線路長度增加,地線損耗和地線上的感應(yīng)電壓也增大.應(yīng)選取合適的分段距離,使地線損耗降低到最小
上傳時間: 2014-03-21
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電源的溫度與壽命關(guān)系 開關(guān)電源是電子產(chǎn)品,電子產(chǎn)品的壽命在很大程度上取決于最高工作溫度,溫度越高壽命就越短,而且電源本身也存在能量消耗,具體表現(xiàn)階段發(fā)熱。所以在安裝使用過程中,要避免安裝在高溫的環(huán)境中,并盡可能采用各種散熱方式加強散熱,降低機體溫度才能使用電源的壽命增長。
上傳時間: 2013-11-18
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以下的電路為使用市電AC120V的電力經(jīng)由電容降低電壓及小電阻來限制電流以供應(yīng)LED 的電力。當交流電經(jīng)過電容后并未提供直流電力,利用一個小的二極體和LED 并聯(lián),提供一個路徑給負半波的電壓而且可以限制反向電壓流經(jīng)LED,另外也可使用右圖利用第二個LED 替代二極管,或是直接安裝一個三色的雙向LED,其中使用的電阻為1K/0.5W,當電容充電時發(fā)生150mA 突波,這時電阻可以在1 毫秒內(nèi)將電流限制在30mA 以內(nèi),這個0.47U 的電容在LED 以20mA,60HZ 半波供電時(或是10MA 平均值)約產(chǎn)生5600 奧姆的電抗,或是10MA平均值,電容越大能夠提供的電流就越大,電容一定要使用無極性的而且耐壓要200V 以上。
上傳時間: 2013-11-09
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電路原理 交流訊號經(jīng)過整流電路(半波、全波以及橋式整流)后所得到的訊號為直流訊號,但這種直流訊號是一種脈動直流,并不能作為電路的穩(wěn)定直流電源供給,因此整流后的訊號需經(jīng)過濾波電路后來得到穩(wěn)定的直流訊號,在這邊是使用電容來達到濾波效果,濾波電路的濾波效果跟負載、輸入訊號以及濾波電容值有關(guān),當負載越大,濾波電容就需越大,以得到一個穩(wěn)定的直流電源,下圖一為一個全波整流電路在負載端封地加上一濾波電容所形成的濾波電路。
上傳時間: 2013-12-27
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同步整流技術(shù)簡單介紹大家都知道,對于開關(guān)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?qū)щ娞匦裕?,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(chǎn)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(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導致整流管進而開關(guān)電源的溫度上升、機箱溫度上升--------有時系統(tǒng)運行不穩(wěn)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(shù)的飛速發(fā)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(zhuǎn)換器。而當前世界的能源緊張問題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標準)的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個開關(guān)電源行業(yè)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(shù)和通態(tài)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(guān)電源技術(shù)發(fā)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(guān)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(yīng)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(tài)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(chǎn)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(nóng)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(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)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?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)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(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質(zhì)的飛躍了。也可以說,我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l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
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