電路原理 交流訊號經過整流電路(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定直流電源供給,因此整流后的訊號需經過濾波電路后來得到穩定的直流訊號,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,當負載越大,濾波電容就需越大,以得到一個穩定的直流電源,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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一、變壓器Np、Ns、Lp的計算二、如果要計算氣隙長度Lg三、開關管Vce、Ic的計算(非連續)五.輸出整流二極管Id、Vd的計算Flyback輸出濾波電容設計流過輸出電容C的紋波電流Ic=I2- Io 其中:I2為次級線圈電流 Ic的有效值可由下式計算:Icrms=[Ton/3T(I2p^2-I2pIo+Io^2 )+(Toff/T)* Io^2]^1/2 其中I2p=2io/(1- δmax) 此為輸入電壓最低、輸出功率最大時狀態。
上傳時間: 2013-11-22
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TGH4860型通信電源系統是采用48V20A和24V40A整流模塊及SMH監控單元,通過全面優化,推出的新一代通信電源設備。本電源系統為模塊化設計,選配靈活,該系統可靠性高,具備“遙控、遙測、遙信、遙調”功能,易于實現集中監控,在各小型變電站、開關站及配電房得到廣泛應用。該系統結構簡單、操作方便、智能化管理,是各小型設備用戶的首選產品。 TGH4860CX電源提供尺寸為480x270x365和483x400x450兩種插箱式嵌入通信電源系統,常用的標準配置有48V:20A/40A/60A或24V:40A/80A/120A。 交流輸入配有1路16A空氣開關控制交流三相輸入接口,直流輸出共配有1路32A空氣開關控制電池輸出接口,7路16A空氣開關控制負載輸出接口,交流輸入和直流輸出分路的容量及路數按用戶要求調整。
上傳時間: 2013-11-10
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在通訊電源的應用中,電源的容量都大于實際負載的用量,這一方面是為了保證有足夠的容量用于電池充電,另一方面也是考慮擴容的需要。這樣的話,往往電源系統由于帶載率低而低于最佳效率點運行。艾默生公司發明的電源休眠節能技術可以控制實際工作的整流模塊容量,從而使電源系統接近最佳效率點運行。其主要優點是:
上傳時間: 2013-10-21
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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。
上傳時間: 2013-10-23
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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。
上傳時間: 2013-10-15
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移相全橋零電壓PWM軟開關變換器是目前中大功率開關電源的主流,本文對功率變換部分,輸出整流濾波部分在時域上進行了詳細分析,并且重點介紹了超前臂和知滯后臂的諧振過程,分析占空比丟失的原因,及其關鍵元件參數對電路的影響。
上傳時間: 2013-11-16
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38V/100A可直接并聯大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術的發展,電源技術被廣泛應用于計算機、工業儀器儀表、軍事、航天等領域,涉及到國民經濟各行各業。特別是近年來,隨著IGBT的廣泛應用,開關電源向更大功率方向發展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關電源成為趨勢。某電源系統要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數>0.9,必要時多臺電源可以直接并聯使用,并聯時的負載不均衡度<5%。 設計采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經過有源功率因數校正環節以提高系統的功率因數,再經半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統的主要環節有DC/DC電路、功率因數校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護電路等。 1 有源功率因數校正環節 由于系統的功率因數要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數校正環節。采用UC3854A/B控制芯片來組成功率因數電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎上的改進。其特點是:采用平均電流控制,功率因數接近1,高帶寬,限制電網電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數校正電路。 該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構成控制部分,實現對網側輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構成Boost升壓電路。開關管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個450V/470μF的電解電容并聯。因為,設計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負載輕的時候不進行功率因數校正,當負載較大時功率因數校正電路自動投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來實現。R10及R11是負載檢測電阻。當負載較輕時,R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負載較大時ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動端),在負載輕時D3導通,使SS為低電平;當負載增大要求UC3854A/B工作時,SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實現軟啟動。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓撲 在大功率高頻開關電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開關器件少,輸出功率大,但開關管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個抽頭,結構復雜;全橋電路開關管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關器件多(4個),驅動電路復雜。半橋電路開關管承受的電壓低,開關器件少,驅動簡單。根據對各種拓撲方案的工程化實現難度,電氣性能以及成本等指標的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開關電源的主電路拓撲圖。
上傳時間: 2013-11-13
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摘要:基于AT89S52單片機設計一無轉速傳感器的直流調速系統,由AD轉換芯片測量電樞電流和反電動勢,并運用直流電機的數學模型估算出當前電機的轉速。本文討論了AT89S52單片機完成轉速的估算與雙閉環控制器的數字算法。AT89S52單片機的定時器生成脈沖觸發信號傳給晶閘管整流系統來驅動直流電...
上傳時間: 2013-11-17
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摘要:針對三相異步電動機三相電流檢測與保護的問題,對C8051F310單片機應用于三相電流檢測系統進行了研究,采用電流互感器與整流電路相配合,把電流信號變換為電壓信號,以便于單片機采集。考慮電動機故障運行時,電流對電器設備與電動機自身的影響,設計了保護電路,由ULN2003驅動繼電器工作。此外,系統擴展了一片AT24C512數據存儲器,以備用戶采集歷史數據進行細致的分析。
上傳時間: 2013-11-09
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