在一般的隔離電源中,光耦隔離反饋是一種簡(jiǎn)單、低成本的方式。但對(duì)于光耦反饋的各種連接方式及其區(qū)別,目前尚未見(jiàn)到比較深入的研究。而且在很多場(chǎng)合下,由于對(duì)光耦的工作原理理解不夠深入,光耦接法混亂,往往導(dǎo)致電路不能正常工作。本研究將詳細(xì)分析光耦工作原理,并針對(duì)光耦反饋的幾種典型接法加以對(duì)比研究。
標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源 光耦隔離 典型 對(duì)比
上傳時(shí)間: 2013-10-19
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LED在電子系統(tǒng)中使用已經(jīng)有很多年了,主要用作電子設(shè)備的指示燈。現(xiàn)在在亮度和色彩深度方面取得的重大進(jìn)步,意味著LED現(xiàn)在可以用于更廣泛的應(yīng)用,從手機(jī)和多媒體播放機(jī)中的背光,汽車儀表盤(pán)、尾燈,一直到取代商業(yè)和家庭照明應(yīng)用中的傳統(tǒng)光源。
標(biāo)簽: LED 可調(diào)光 驅(qū)動(dòng) 方案
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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功能簡(jiǎn)述:本控制器采用微控制器控制,其功能如下:1. 12V/24V 蓄電池自動(dòng)識(shí)別2. 自動(dòng)開(kāi)關(guān)燈智能感知外界光線,天黑時(shí)延時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟路燈,天亮?xí)r自動(dòng)關(guān)閉路燈3. 自動(dòng)充放電(以12V 蓄電池為例)進(jìn)入白天后太陽(yáng)能電池板電壓高于蓄電池電壓時(shí)自動(dòng)進(jìn)入充電狀態(tài),充電至蓄電池電壓高于14.4V 就進(jìn)入涓流狀態(tài)充電。而當(dāng)天黑且蓄電池電壓高于10.6V 就允許向LED 放電。4. 蓄電池保護(hù)(以12V 蓄電池為例):當(dāng)蓄電池電壓低(低于10.6V)時(shí),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉路燈,防止過(guò)放,以保護(hù)電池。當(dāng)電池充滿(14.4V)時(shí),會(huì)停止其他充電狀態(tài),而進(jìn)入涓流充充電狀態(tài),以防止過(guò)充。5. 采用PWM 調(diào)光技術(shù)對(duì)LED 路燈進(jìn)行調(diào)光,可以和各種可調(diào)光恒流源匹配工作。6. 為了節(jié)能而調(diào)光,可以有各種節(jié)能調(diào)光模式,以實(shí)現(xiàn)不同程度的節(jié)能。
標(biāo)簽: PWM 電路 太陽(yáng)能路燈 控制器
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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差動(dòng)保護(hù)整定范例一: 三圈變壓器參數(shù)如下表: 變壓器容量Se 31500KVA 變壓器接線方式 Yn,y,d11 變壓器變比Ue 110kV/35kV/10kV 110kV側(cè)TA變比nTA 300/5 35KV側(cè)TA變比nTA 1000/5 10KV側(cè)TA變比nTA 2000/5 TA接線 外部變換方式 一次接線 10kV側(cè)雙分支 調(diào)壓ΔU ±8×1.25% 電流互感器接線系數(shù)Kjx 當(dāng)為Y接線時(shí)為1,當(dāng)為Δ接線時(shí)為 區(qū)外三相最大短路電流 假設(shè)為1000A(此值需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況計(jì)算確定) 計(jì)算: 高壓側(cè)二次額定電流 中壓側(cè)二次額定電流 低壓側(cè)二次額定電流
標(biāo)簽: 變壓器 差動(dòng)保護(hù) 工程師 整定
上傳時(shí)間: 2013-11-01
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摘要: 研究用內(nèi)腔式He- Ne 激光器做光源時(shí), 硅光電池實(shí)驗(yàn)中光電檢流計(jì)讀數(shù)不穩(wěn)定的現(xiàn)象。利用硅光電池分別觀測(cè)在不加偏振片、加上偏振片時(shí)內(nèi)腔式He- Ne 激光器輸出的光強(qiáng)度, 得到激光經(jīng)偏振片后輸出光強(qiáng)隨時(shí)間而變。利用共焦掃描干涉儀掃描出激光束的各個(gè)縱模, 實(shí)驗(yàn)表明, 內(nèi)腔式He- Ne 激光器每個(gè)縱模的偏振方向隨時(shí)間緩慢變化, 引起了實(shí)驗(yàn)中輸出的光強(qiáng)變化。
標(biāo)簽: 硅光電池 實(shí)驗(yàn) 光強(qiáng) 輸出
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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什么叫光無(wú)源器件?光無(wú)源器件是一種不必借助外部的任何光或電的能量,由自身能夠完成某種光學(xué)功能的光學(xué)元器件,其工作原理遵守幾何光學(xué)理論和物理光學(xué)理論,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、各種計(jì)算公式和各種測(cè)試方法與纖維光學(xué)和集成光學(xué)息息相關(guān)。
標(biāo)簽: 無(wú)源器件
上傳時(shí)間: 2013-11-01
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基于槽式聚光熱電聯(lián)供系統(tǒng),深入分析晶硅電池陣列和砷化鎵電池陣列在高倍聚光下的輸出特性及輸出功率的影響因素+ 研究結(jié)果表明,聚光光強(qiáng)下砷化鎵電池陣列輸出性能優(yōu)于晶硅電池陣列,高光強(qiáng)會(huì)導(dǎo)致光伏電池禁帶寬度變窄,短路電流成倍增加,增加輸出功率,但同時(shí)耗盡層復(fù)合率變大,開(kāi)路電壓降低,制約陣列的輸出功率;高光強(qiáng)還引起電池溫度升高,電池陣列串聯(lián)內(nèi)阻增加+ 分析表明聚光作用下電池陣列串聯(lián)內(nèi)阻對(duì)輸出功率影響巨大,串聯(lián)內(nèi)阻從&!增加!!,四種電池陣列輸出功率分別損失$*,*(-,*.,’)-,**,)&-和%(,&!- +
上傳時(shí)間: 2013-10-18
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概述:近年來(lái),通信開(kāi)關(guān)電源遭雷害事故時(shí)有發(fā)生。大家感到,不但損壞次數(shù)在顯著增多,而且每次的損壞程度也很嚴(yán)重。作為通信系統(tǒng)的“心臟”,通信電源在自身?yè)p壞的同時(shí),對(duì)其負(fù)載側(cè)通信設(shè)備將構(gòu)成威脅,若不及時(shí)搶修,很容易引發(fā)二次事故,甚至出現(xiàn)通信中斷等嚴(yán)重后果。隨著大量無(wú)人值守站的建設(shè),這類問(wèn)題顯得更加突出。因此,如何做好通信開(kāi)關(guān)電源的雷電過(guò)電壓保護(hù),是擺在眾多設(shè)備制造廠家面前的一個(gè)很緊迫的問(wèn)題。通信開(kāi)關(guān)電源主要由交流配電、高頻整流、直流配電和本機(jī)監(jiān)控共4個(gè)單元組成,其基本功能是向交換、傳輸、微波或移動(dòng)等通信設(shè)備提供安全可靠的直流基礎(chǔ)電源。通信開(kāi)關(guān)電源的直流輸出電壓的標(biāo)稱值主要有48V和24V兩種,額定電流從幾十安到幾千安不等,主要取決于通信負(fù)載的功率和蓄電池組的容量。通信開(kāi)關(guān)電源內(nèi)部含有大量的耐受能力更低的先進(jìn)電子元器件如集成電路、二極管和三極管等,它們極大地降低了通信開(kāi)關(guān)電源承受雷電過(guò)電壓的能力。
標(biāo)簽: J.P 防雷 方案 通信開(kāi)關(guān)
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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為了讓彩顯在不同行頻掃描時(shí),畫(huà)面清晰穩(wěn)定,通常采用二次電源方法為行輸出級(jí)供電,即將主電源產(chǎn)生的電壓變換為隨行頻升高而升高的可變電壓,以滿足多頻掃描的需要。另外,在一些性能較高的彩顯中還采用了高壓獨(dú)立供電的方式,將行頻變化對(duì)畫(huà)面的影響降至最低。
上傳時(shí)間: 2013-11-21
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在DCM狀態(tài)下選擇:Uin-電源輸入直流電壓Uinmin-電源輸入直流電壓最小值D-占空比Np-初級(jí)繞組匝數(shù)Lp-初級(jí)繞組電感量Ae-磁芯有效面積Ip-初級(jí)峰值電流f-開(kāi)關(guān)頻率Ton-開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí)間I-初級(jí)繞組電流有效值η-開(kāi)關(guān)電源效率J-電流密度
標(biāo)簽: 反激式開(kāi)關(guān) 電源設(shè)計(jì) 磁芯
上傳時(shí)間: 2013-12-16
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