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  • 模塊電源功能性參數(shù)指標(biāo)及測試方法

      模塊電源的電氣性能是通過一系列測試來呈現(xiàn)的,下列為一般的功能性測試項(xiàng)目,詳細(xì)說明如下: 電源調(diào)整率(Line Regulation) 負(fù)載調(diào)整率(Load Regulation) 綜合調(diào)整率(Conmine Regulation) 輸出漣波及雜訊(Ripple & Noise) 輸入功率及效率(Input Power, Efficiency) 動(dòng)態(tài)負(fù)載或暫態(tài)負(fù)載(Dynamic or Transient Response) 起動(dòng)(Set-Up)及保持(Hold-Up)時(shí)間 常規(guī)功能(Functions)測試 1. 電源調(diào)整率   電源調(diào)整率的定義為電源供應(yīng)器于輸入電壓變化時(shí)提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。測試步驟如下:于待測電源供應(yīng)器以正常輸入電壓及負(fù)載狀況下熱機(jī)穩(wěn)定后,分別于低輸入電壓(Min),正常輸入電壓(Normal),及高輸入電壓(Max)下測量并記錄其輸出電壓值。 電源調(diào)整率通常以一正常之固定負(fù)載(Nominal Load)下,由輸入電壓變化所造成其輸出電壓偏差率(deviation)的百分比,如下列公式所示:   [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal) 2. 負(fù)載調(diào)整率   負(fù)載調(diào)整率的定義為開關(guān)電源于輸出負(fù)載電流變化時(shí),提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。測試步驟如下:于待測電源供應(yīng)器以正常輸入電壓及負(fù)載狀況下熱機(jī)穩(wěn)定后,測量正常負(fù)載下之輸出電壓值,再分別于輕載(Min)、重載(Max)負(fù)載下,測量并記錄其輸出電壓值(分別為Vo(max)與Vo(min)),負(fù)載調(diào)整率通常以正常之固定輸入電壓下,由負(fù)載電流變化所造成其輸出電壓偏差率的百分比,如下列公式所示:   [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal)    3. 綜合調(diào)整率   綜合調(diào)整率的定義為電源供應(yīng)器于輸入電壓與輸出負(fù)載電流變化時(shí),提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。這是電源調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率的綜合,此項(xiàng)測試系為上述電源調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率的綜合,可提供對(duì)電源供應(yīng)器于改變輸入電壓與負(fù)載狀況下更正確的性能驗(yàn)證。 綜合調(diào)整率用下列方式表示:于輸入電壓與輸出負(fù)載電流變化下,其輸出電壓之偏差量須于規(guī)定之上下限電壓范圍內(nèi)(即輸出電壓之上下限絕對(duì)值以內(nèi))或某一百分比界限內(nèi)。 4. 輸出雜訊   輸出雜訊(PARD)系指于輸入電壓與輸出負(fù)載電流均不變的情況下,其平均直流輸出電壓上的周期性與隨機(jī)性偏差量的電壓值。輸出雜訊是表示在經(jīng)過穩(wěn)壓及濾波后的直流輸出電壓上所有不需要的交流和噪聲部份(包含低頻之50/60Hz電源倍頻信號(hào)、高于20 KHz之高頻切換信號(hào)及其諧波,再與其它之隨機(jī)性信號(hào)所組成)),通常以mVp-p峰對(duì)峰值電壓為單位來表示。   一般的開關(guān)電源的規(guī)格均以輸出直流輸出電壓的1%以內(nèi)為輸出雜訊之規(guī)格,其頻寬為20Hz到20MHz。電源實(shí)際工作時(shí)最惡劣的狀況(如輸出負(fù)載電流最大、輸入電源電壓最低等),若電源供應(yīng)器在惡劣環(huán)境狀況下,其輸出直流電壓加上雜訊后之輸出瞬時(shí)電壓,仍能夠維持穩(wěn)定的輸出電壓不超過輸出高低電壓界限情形,否則將可能會(huì)導(dǎo)致電源電壓超過或低于邏輯電路(如TTL電路)之承受電源電壓而誤動(dòng)作,進(jìn)一步造成死機(jī)現(xiàn)象。   同時(shí)測量電路必須有良好的隔離處理及阻抗匹配,為避免導(dǎo)線上產(chǎn)生不必要的干擾、振鈴和駐波,一般都采用雙同軸電纜并以50Ω于其端點(diǎn)上,并使用差動(dòng)式量測方法(可避免地回路之雜訊電流),來獲得正確的測量結(jié)果。 5. 輸入功率與效率   電源供應(yīng)器的輸入功率之定義為以下之公式:   True Power = Pav(watt) = Vrms x Arms x Power Factor 即為對(duì)一周期內(nèi)其輸入電壓與電流乘積之積分值,需注意的是Watt≠VrmsArms而是Watt=VrmsArmsxP.F.,其中P.F.為功率因素(Power Factor),通常無功率因素校正電路電源供應(yīng)器的功率因素在0.6~0.7左右,其功率因素為1~0之間。   電源供應(yīng)器的效率之定義為為輸出直流功率之總和與輸入功率之比值。效率提供對(duì)電源供應(yīng)器正確工作的驗(yàn)證,若效率超過規(guī)定范圍,即表示設(shè)計(jì)或零件材料上有問題,效率太低時(shí)會(huì)導(dǎo)致散熱增加而影響其使用壽命。 6. 動(dòng)態(tài)負(fù)載或暫態(tài)負(fù)載   一個(gè)定電壓輸出的電源,于設(shè)計(jì)中具備反饋控制回路,能夠?qū)⑵漭敵鲭妷哼B續(xù)不斷地維持穩(wěn)定的輸出電壓。由于實(shí)際上反饋控制回路有一定的頻寬,因此限制了電源供應(yīng)器對(duì)負(fù)載電流變化時(shí)的反應(yīng)。若控制回路輸入與輸出之相移于增益(Unity Gain)為1時(shí),超過180度,則電源供應(yīng)器之輸出便會(huì)呈現(xiàn)不穩(wěn)定、失控或振蕩之現(xiàn)象。實(shí)際上,電源供應(yīng)器工作時(shí)的負(fù)載電流也是動(dòng)態(tài)變化的,而不是始終維持不變(例如硬盤、軟驅(qū)、CPU或RAM動(dòng)作等),因此動(dòng)態(tài)負(fù)載測試對(duì)電源供應(yīng)器而言是極為重要的??删幊绦螂娮迂?fù)載可用來模擬電源供應(yīng)器實(shí)際工作時(shí)最惡劣的負(fù)載情況,如負(fù)載電流迅速上升、下降之斜率、周期等,若電源供應(yīng)器在惡劣負(fù)載狀況下,仍能夠維持穩(wěn)定的輸出電壓不產(chǎn)生過高激(Overshoot)或過低(Undershoot)情形,否則會(huì)導(dǎo)致電源之輸出電壓超過負(fù)載組件(如TTL電路其輸出瞬時(shí)電壓應(yīng)介于4.75V至5.25V之間,才不致引起TTL邏輯電路之誤動(dòng)作)之承受電源電壓而誤動(dòng)作,進(jìn)一步造成死機(jī)現(xiàn)象。 7. 啟動(dòng)時(shí)間與保持時(shí)間   啟動(dòng)時(shí)間為電源供應(yīng)器從輸入接上電源起到其輸出電壓上升到穩(wěn)壓范圍內(nèi)為止的時(shí)間,以一輸出為5V的電源供應(yīng)器為例,啟動(dòng)時(shí)間為從電源開機(jī)起到輸出電壓達(dá)到4.75V為止的時(shí)間。   保持時(shí)間為電源供應(yīng)器從輸入切斷電源起到其輸出電壓下降到穩(wěn)壓范圍外為止的時(shí)間,以一輸出為5V的電源供應(yīng)器為例,保持時(shí)間為從關(guān)機(jī)起到輸出電壓低于4.75V為止的時(shí)間,一般值為17ms或20ms以上,以避免電力公司供電中于少了半周或一周之狀況下而受影響。    8. 其它 在電源具備一些特定保護(hù)功能的前提下,還需要進(jìn)行保護(hù)功能測試,如過電壓保護(hù)(OVP)測試、短路保護(hù)測試、過功保護(hù)等

    標(biāo)簽: 模塊電源 參數(shù) 指標(biāo) 測試方法

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

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  • 基于環(huán)網(wǎng)的短路電流計(jì)算方法研究

    環(huán)形供電網(wǎng)絡(luò)在艦船上被廣泛應(yīng)用,為了準(zhǔn)確計(jì)算環(huán)形網(wǎng)絡(luò)的短路電流,本文采用發(fā)電機(jī)的等效處理來計(jì)算環(huán)形網(wǎng)絡(luò)的短路電流,通過發(fā)電機(jī)與阻抗串聯(lián)和與其他發(fā)電機(jī)進(jìn)行并聯(lián)從而將網(wǎng)絡(luò)簡化,并使用MATLAB中的Simpowersystems工具箱對(duì)實(shí)例進(jìn)行仿真驗(yàn)證,結(jié)果表明該方法有較高的準(zhǔn)確性和精度,為復(fù)雜結(jié)構(gòu)的電力系統(tǒng)的短路電流計(jì)算奠定了基礎(chǔ)。

    標(biāo)簽: 短路 電流計(jì)算 方法研究

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

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  • 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)最大功率跟蹤綜述

    風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行需要快速準(zhǔn)確地進(jìn)行最大功率點(diǎn)跟蹤,為此綜述了風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)最大功率點(diǎn)跟蹤的幾種方法,包括在太陽能電池陣列部分日益成熟、改進(jìn)和優(yōu)化策略較多的擾動(dòng)觀察法、電導(dǎo)增量法和恒壓控制法;風(fēng)力發(fā)電機(jī)部分的葉尖速比控制法、功率信號(hào)反饋法、擾動(dòng)觀察法,分別說明了各種跟蹤控制方法的優(yōu)點(diǎn)和不足之處。最后探討了最大功率點(diǎn)跟蹤控制方法的發(fā)展思路,對(duì)該領(lǐng)域今后的研究方向做了展望。

    標(biāo)簽: 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng) 最大功率跟蹤

    上傳時(shí)間: 2013-11-09

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  • 光伏發(fā)電系統(tǒng)最大功率跟蹤技術(shù)

    于降低光伏發(fā)電的成本,提高光伏電池發(fā)電效率的目的,本文對(duì)采用增量電導(dǎo)法來跟蹤光伏電池的最大功率進(jìn)行深入的研究,分析其輸出伏安特性、對(duì)采用BUCK電路電實(shí)現(xiàn)增量電導(dǎo)法來提高功率的設(shè)計(jì)進(jìn)行論述、從數(shù)學(xué)原理來證實(shí)增量電導(dǎo)法的實(shí)施正確性、并提供了程序控制思路與編制流程。在大量的實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采集到日光強(qiáng)度改變時(shí)基站電源運(yùn)行情況的數(shù)據(jù),為提高太陽能電池的利用率提供了實(shí)踐依據(jù)。

    標(biāo)簽: 光伏發(fā)電系統(tǒng) 最大功率跟蹤

    上傳時(shí)間: 2014-08-10

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  • ASC8512-CN兩節(jié)鋰電充電芯片

    兩節(jié)鋰電充電IC-ASC8512 ASC8512 為開關(guān)型兩節(jié)鋰聚合物電池充電管理芯片,非常適合于便攜式設(shè)備的充電管理應(yīng)用。ASC8512 集內(nèi)置功率MOSFET、高精度電壓和電流調(diào)節(jié)器、預(yù)充、充電狀態(tài)指示和充電截止等功能于一體,采用TSSOP-14、SSOP-14兩種封裝形式。ASC8512對(duì)電池充電分為三個(gè)階段:預(yù)充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒壓(CV/Constant Voltage)過程,恒流充電電流通過外部電阻決定,最大充電電流為2A.ASC8512 集成電流限制、短路保護(hù),確保充電芯片安全工作。ASC8512 集成NTC 熱敏電阻接口,可以采集、處理電池的溫度信息,保證充電電池的安全工作溫度。 兩節(jié)鋰電池充電IC ASC8512特點(diǎn): 1.充2節(jié)鋰離子和鋰聚合物電池 2.開關(guān)頻率達(dá)400K 3.充電電流最大可做2A 4.輸入電壓9V到18V 5.電池狀態(tài)檢測 6.恒壓充電電壓值可通過外接電阻微調(diào) 7.千分之五的充電電壓控制精度 5.防反向保護(hù)電路可防止電池電流倒灌 6.NTC 熱敏接口監(jiān)測電池溫度 7.LED充電狀態(tài)指示 8.工作環(huán)境溫度范圍:-20℃~70℃ 9.TSSOP-14 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用 ●手持設(shè)備,包括醫(yī)療手持設(shè)備 ●Portable-DVD,PDA,移動(dòng)蜂窩電話及智能手機(jī) ●上網(wǎng)本、平板電腦、MID ●自充電電池組

    標(biāo)簽: 8512 ASC CN 充電

    上傳時(shí)間: 2013-11-06

    上傳用戶:chfanjiang

  • ASC8511-CN單節(jié)鋰電充電IC

    ASC8511 是開關(guān)式、單節(jié)鋰電池充電管理芯片,采用峰值電流模控制的BUCK 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最大充電電流可達(dá)2.5A. ASC8511 通過恒壓控制環(huán)(CV)和恒流控制環(huán)(CC)來調(diào)整鋰電池充電電壓和恒流充電電流.ASC8511 集成電池過溫保護(hù)、充電時(shí)間限制、輸出短路等保護(hù)功能,通過NTC 檢測電池溫度,可以實(shí)現(xiàn)電池過熱保護(hù)功能,兩個(gè)LED 指示燈指示電池充電狀態(tài).ASC8511 采用16 腳T-SSOP 封裝. 特點(diǎn) ● 充電電壓精度0.5% ● 最大充電電流2.5A ● 自耗電小于5uA ● 電阻可編程調(diào)節(jié)恒流充電電流 ● 開關(guān)頻率500KHZ ● 適用于單節(jié)鋰電池充電 ● 軟啟動(dòng) ● 電池過溫保護(hù) ● 芯片過熱保護(hù) ● 狀態(tài)指示 ● 環(huán)境溫度范圍: -20℃~70℃ ● 16 腳T-SSOP 封裝 應(yīng)用 ● 手持設(shè)備、POS機(jī) ● MID、數(shù)碼產(chǎn)品 ● 移動(dòng)DVD ● 筆記本、對(duì)講機(jī)

    標(biāo)簽: 8511 ASC CN 單節(jié)

    上傳時(shí)間: 2013-11-22

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  • 變頻器維修手冊大全

    變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。主要由整流(交流變直流)、濾波、再次整流(直流變交流)、制動(dòng)單元、驅(qū)動(dòng)單元、檢測單元微處理單元等組成的。 目前,通用型變頻器絕大多數(shù)是交—直—交型變頻器,通常尤以電壓器變 頻器為通用,其主回路圖(見圖1.1),它是變頻器的核心電路,由整流回路(交—直交換),直流濾波電路(能耗電路)及逆變電路(直—交變換)組成,當(dāng)然 還包括有限流電路、制動(dòng)電路、控制電路等組成部分。 1)整流電路 如圖所示,通用變頻器的整流電路是由三相橋 式整流橋組成。它的功能是將工頻電源進(jìn)行整流,經(jīng)中間直流環(huán)節(jié)平波后為逆變電路和控制電路提供所需的直流電源。三相交流電源一般需經(jīng)過吸收電容和壓敏電阻 網(wǎng)絡(luò)引入整流橋的輸入端。網(wǎng)絡(luò)的作用,是吸收交流電網(wǎng)的高頻諧波信號(hào)和浪涌過電壓,從而避免由此而損壞變頻器。當(dāng)電源電壓為三相380V時(shí),整流器件的最 大反向電壓一般為1200—1600V,最大整流電流為變頻器額定電流的兩倍。 2)濾波電路 逆變器的負(fù)載屬感性負(fù)載的異步電動(dòng)機(jī),無論異步電 動(dòng)機(jī)處于電動(dòng)或發(fā)電狀態(tài),在直流濾波電路和異步電動(dòng)機(jī)之間,總會(huì)有無功功率的交換,這種無功能量要靠直流中間電路的儲(chǔ)能元件來緩沖。同時(shí),三相整流橋輸出 的電壓和電流屬直流脈沖電壓和電流。為了減小直流電壓和電流的波動(dòng),直流濾波電路起到對(duì)整流電路的輸出進(jìn)行濾波的作用。通用變頻器直流濾波電 路的大容量鋁電解電容,通常是由若干個(gè)電容器串聯(lián)和并聯(lián)構(gòu)成電容器組,以得到所需的耐壓值和容量。另外,因?yàn)殡娊怆娙萜魅萘坑休^大的離散性,這將使它們隨 的電壓不相等。因此,電容器要各并聯(lián)一個(gè)阻值等相的勻壓電阻,消除離散性的影響,因而電容的壽命則會(huì)嚴(yán)重制約變頻器的壽命。 3)逆變電路 逆變電路的作用是在控制電路的作用下,將直流電路輸出的直流電源轉(zhuǎn)換成頻率和電壓都可以任意調(diào)節(jié)的交流電源。逆變電路的輸出就是變頻器的輸出,所以逆變電路是變頻器的核心電路之一,起著非常重要的作用。最常見的逆變電路結(jié)構(gòu)形式是利用六個(gè)功率開關(guān)器件(GTR、IGBT、GTO等)組成的三相橋式逆變電路,有規(guī)律的控制逆變器中功率開關(guān)器件的導(dǎo)通與關(guān)斷,可以得到任意頻率的三相交流輸出。通常的中小容量的變頻器主回路器件一般采用集成模塊或智能模塊。智能模塊的內(nèi)部高度集成了整流模塊、逆變模塊、各種傳感器、保護(hù)電路及驅(qū)動(dòng)電路。如三菱公司 生產(chǎn)的IPMPM50RSA120,富士公司生產(chǎn)的7MBP50RA060,西門子公司生產(chǎn)的BSM50GD120等,內(nèi)部集成了整流模塊、功率因數(shù)校正 電路、IGBT逆變模塊及各種檢測保護(hù)功能。模塊的典型開關(guān)頻率為20KHz,保護(hù)功能為欠電壓、過電壓和過熱故障時(shí)輸出故障信號(hào)燈。逆變電路中都設(shè)置有續(xù)流電路。續(xù)流電路的功能是當(dāng)頻率下降時(shí),異步電 動(dòng)機(jī)的同步轉(zhuǎn)速也隨之下降。為異步電動(dòng)機(jī)的再生電能反饋至直流電路提供通道。在逆變過程中,寄生電感釋放能量提供通道。另外,當(dāng)位于同一橋臂上的兩個(gè)開 關(guān),同時(shí)處于開通狀態(tài)時(shí)將會(huì)出現(xiàn)短路現(xiàn)象,并燒毀換流器件。所以在實(shí)際的通用變頻器中還設(shè)有緩沖電路等各種相應(yīng)的輔助電路,以保證電路的正常工作和在發(fā)生 意外情況時(shí),對(duì)換流器件進(jìn)行保護(hù) 。

    標(biāo)簽: 變頻器 維修手冊

    上傳時(shí)間: 2013-10-18

    上傳用戶:子虛烏有

  • 最全面的LED知識(shí)培訓(xùn)資料

    最全面的LED知識(shí)培訓(xùn)資料

    標(biāo)簽: LED 培訓(xùn)資料

    上傳時(shí)間: 2013-11-11

    上傳用戶:sardinescn

  • 微機(jī)小電流系統(tǒng)

    AL-WDZ196型系列微機(jī)小電流系統(tǒng)接地選線裝置 本裝置適用于0.4KV~66KV中性點(diǎn)不接地或經(jīng)電阻、消弧線圈接地的小電流接地系統(tǒng)??蓮V泛用于電力系統(tǒng)的發(fā)電廠、變電站、水電站及化工、冶金、煤炭、鐵路等大型廠礦企業(yè)的供電系統(tǒng)。 在電力系統(tǒng)中,把中性點(diǎn)不接地或經(jīng)消弧線圈、電阻接地的系統(tǒng)叫小電流接地系統(tǒng),在小電流接地系統(tǒng)中最常見的故障是單相接地。小電流接地系統(tǒng)發(fā)生單項(xiàng)接地故障時(shí),凡是對(duì)地有電容的線路都將有零序電流通過,但由于零序電流較小,又有很大的分散性,選擇接地線路有一定困難;若系統(tǒng)中有消弧線圈,困難更大。 單相接地時(shí)接地電流較小,按電力系統(tǒng)安全運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定,發(fā)生單相接地故障后可繼續(xù)運(yùn)行1至2小時(shí),但此時(shí)系統(tǒng)非故障相對(duì)地電壓升高為線電壓,若不及時(shí)處理,極易發(fā)展成兩相短路使故障擴(kuò)大?;」饨拥剡€會(huì)引起全系統(tǒng)過電壓。

    標(biāo)簽: 微機(jī) 小電流

    上傳時(shí)間: 2013-10-10

    上傳用戶:希醬大魔王

  • 光伏電池輸出特性與最大功率點(diǎn)跟蹤的仿真分析

    根據(jù)太陽能光伏電池的等效電路特點(diǎn),建立了相應(yīng)的光伏電池組件的仿真模型。該模型可以實(shí)現(xiàn)在不同光照強(qiáng)度和溫度下光伏組件的輸出特性,在此模型基礎(chǔ)上研究了光伏組件最大功率追蹤方法(MPPT)。在眾多最大功率追蹤方法中,擾動(dòng)法有著比較優(yōu)秀的控制效果。針對(duì)最常用的最大功率點(diǎn)跟蹤方法-擾動(dòng)觀察法,提出一種改進(jìn)型的擾動(dòng)法算法,通過仿真結(jié)果和實(shí)驗(yàn)證明該方法在一定程度上可解決光伏電池輸出非線性的問題,有效避免跟蹤偏差,提高光伏電池的輸出效率,且動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,使光伏系統(tǒng)具有良好的動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能。

    標(biāo)簽: 光伏電池 仿真分析 輸出特性 最大功率點(diǎn)跟蹤

    上傳時(shí)間: 2013-10-31

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