常見DC/DC電源變換器的拓?fù)漕愋鸵姳?~表3所列。表中給出不同的電路結(jié)構(gòu),同時也給出相應(yīng)的電壓及電流波形(設(shè)相關(guān)的電感電流為連續(xù)工作方式)。PWM表示脈寬調(diào)制波形,U1為直流輸入電壓,UDS為功率丌關(guān)管S1(MOSFFT)的漏一源極電壓。ID1為S1的漏極電流。IF1為D1的工作電流,U0為輸出電壓,IL為負(fù)載電流。T為周期,t為UO呈高電平(或低電平)的時問及開關(guān)導(dǎo)通時間,D為占空比,有關(guān)系式:D=t/T。C1、C2均為輸入端濾波電容,CO為輸出端濾波電容,L1、L2為電感。 1、常見單管DC/DC電源變換器
標(biāo)簽: 正 反激開關(guān)電源 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
上傳時間: 2013-10-19
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摘要:雙脈寬調(diào)制(PWM)控制的交—直—交電壓型變頻器適于用做交流勵磁發(fā)電機的勵磁電源,但交流勵磁發(fā)電機運行狀態(tài)的改變會引起雙PWM交—直—交變頻器直流鏈電壓的波動,不利于整個發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。文中結(jié)合交流勵磁發(fā)電機的運行特點,深入分析了直流鏈電壓波動的原因,提出了基于轉(zhuǎn)子側(cè)變換器瞬時功率反饋控制的雙PWM控制策略。實驗結(jié)果驗證了所提出的改進控制策略的正確性,該方法可有效維持發(fā)電機運行狀態(tài)突變時直流鏈電壓的穩(wěn)定,大大增強了發(fā)電機系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)能力和穩(wěn)定性。 關(guān)鍵詞:交流勵磁發(fā)電機;勵磁電源;雙PWM交—直—交變頻器;直流鏈電壓;瞬時功率反饋控制
上傳時間: 2013-11-03
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根據(jù)電力系統(tǒng)特征分析法,分析了系統(tǒng)勵磁運行方式變化對多機系統(tǒng)阻尼的影響,透過各種因素對系統(tǒng)阻尼特性影響的分析,對低頻振蕩產(chǎn)生機理有了進一步的理解.從而有助于采取必要的預(yù)防措旌。
標(biāo)簽: 多機 電力系統(tǒng) 模式 阻尼分配
上傳時間: 2013-10-20
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超低漏失線性穩(wěn)壓器的技術(shù)關(guān)鍵,是基準(zhǔn)源模塊的設(shè)計,在對雙極型LDO穩(wěn)壓器進行分析的基礎(chǔ)上,提出了對其關(guān)鍵模塊基準(zhǔn)電壓源進行高精度的設(shè)計的方案。
標(biāo)簽: LDO 穩(wěn)壓器 電壓基準(zhǔn)源 分
上傳時間: 2013-12-07
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提出了一種24V/15A 直流變換器的設(shè)計方法。主電路采用推挽正激電路,通過在傳統(tǒng)推挽電路的基礎(chǔ)上增加一個箝位電容,起到抑制偏磁和開關(guān)管關(guān)斷電壓尖峰的作用。控制采用峰值電流控制方式(Peak CurrentControlled Model,簡稱PCCM),為了克服其對占空比要求的限制,加入了斜坡補償環(huán)節(jié)。在進行詳細的理論分析基礎(chǔ)上,給出了主電路和控制電路一些關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計步驟;最后通過原理樣機的研制,驗證了理論分析的正確性。
上傳時間: 2013-10-23
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摘要:本文對變壓器磁心氣隙量的各種計算公式進行分析討論.追蹤它們的來源,判別它們的正確性和實用性。關(guān)鍵詞:磁路定律;磁阻;有效磁路長度;有效磁導(dǎo)率。
標(biāo)簽: 開關(guān)電源變壓器 磁心 計算
上傳時間: 2013-11-12
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變壓器同名端相對極性的判別(轉(zhuǎn)) 兩個繞組方向一致時間,兩個繞組的起繞點是同名端,兩個繞組方向相反時,其中一個繞組的起饒點和另一個繞組的結(jié)束點是同名端 同名端是指在同一交變磁通的作用下任一時刻兩(或兩個以上)繞組中都具有相同電勢極性的端頭彼此互為同名端.變壓器的極性辨別就屬于同名端問題
上傳時間: 2013-12-24
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漏電保護器的工作原理:漏電保護器主要包括檢測元件(零序電流互感器)、中間環(huán)節(jié)(包括放大器、比較器、脫扣器等)、執(zhí)行元件(主開關(guān))以及試驗元件等幾個部分。三相四線制供電系統(tǒng)的漏電保護器工作原理示意圖。TA 為零序電流互感器,GF 為主開關(guān),TL為主開關(guān)的分勵脫扣器線圈。在被保護電路工作正常,沒有發(fā)生漏電或觸電的情況下,由克希荷夫定律可知,通過TA 一次側(cè)的電流相量和等于零,即:這樣TA 的二次側(cè)不產(chǎn)生感應(yīng)電動勢,漏電保護器不動作,系統(tǒng)保持正常供電。當(dāng)被保護電路發(fā)生漏電或有人觸電時,由于漏電電流的存在,通過TA一次側(cè)各相電流的相量和不再等于零,產(chǎn)生了漏電電流Ik。在鐵心中出現(xiàn)了交變磁通。在交變磁通作用下,TL二次側(cè)線圈就有感應(yīng)電動勢產(chǎn)生,此漏電信號經(jīng)中間環(huán)節(jié)進行處理和比較,當(dāng)達到預(yù)定值時,使主開關(guān)分勵脫扣器線圈TL 通電,驅(qū)動主開關(guān)GF 自動跳閘,切斷故障電路,從而實現(xiàn)保護。用于單相回路及三相三線制的漏電保護器的工作原理與此相同,不贅述。
上傳時間: 2013-10-19
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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娞匦裕梢岳斫鉃橐环N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(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)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(dāng)其為3.3V整流時,損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)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(dāng)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(biāo)準(zhǔn))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(zé)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(dǎo)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(fù)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(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標(biāo)簽: 同步整流
上傳時間: 2013-10-27
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1、優(yōu)點:結(jié)構(gòu)簡單,驅(qū)動電路簡單,輸出紋波電流小適用于低電壓大電流輸出,易于多路輸出,可靠性高。2、缺點:變壓器單向勵磁,利用率低,EMI不好處理,并聯(lián)工作需要均衡電路。 正激變換器基本結(jié)構(gòu)圖
標(biāo)簽: 正激變換器 基本結(jié)構(gòu)
上傳時間: 2014-12-21
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