標(biāo)簽:整流器
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深入了解開關(guān)電源,開關(guān)電源布線技巧介紹
發(fā)布時間:2022年03月26日,查看次數(shù):322開關(guān)電源是非常重要的電子器件,因此,開關(guān)電源的設(shè)計(jì)不可輕視。厲害的設(shè)計(jì),能提升開關(guān)電源的性能。為增進(jìn)大家對開關(guān)電源的認(rèn)識,本文將對開關(guān)電源的布線技巧予以介紹。如果你對開關(guān)電源具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。 開關(guān)電源不同于線性電源,開關(guān)電源利用的切換晶體管多半是在全開模式(飽和區(qū))及全閉模式(截止區(qū))之間切換,這兩個模式都 -
如何提高反激式電源的交叉調(diào)整率
發(fā)布時間:2021年12月06日,查看次數(shù):4211. 反激式電源 當(dāng)選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設(shè)置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調(diào)節(jié)其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進(jìn)行縮放,并保持穩(wěn)定。 2. 如何提高反激式電源的交叉調(diào)整率 在現(xiàn)實(shí)情況中, -
開關(guān)電源布置的設(shè)計(jì)流程
發(fā)布時間:2020年12月15日,查看次數(shù):435印制電路板的制作所有開關(guān)電源設(shè)計(jì)的非常重要的一步就是印制電路板(PCB)的線路設(shè)計(jì)。如果這部分設(shè)計(jì)不當(dāng),PCB也會使電源工作不穩(wěn)定,發(fā)射出過量的電磁干擾(EMI)。設(shè)計(jì)者的作用就是在理解電路工作過程的基礎(chǔ)上,保證PCB設(shè)計(jì)合理。開關(guān)電源中,有些信號包含豐富的高頻分量,因而任何一條PCB引線都可能成為天線。引線的長和寬影響它的電阻和電感量,進(jìn)而關(guān)系到它們的頻率響應(yīng)。即使是傳送直流信號的引線,也會從鄰近的引線上引入RF(射頻)信號,使電路發(fā)生故障,或者把這干擾信號再次… -
簡析通信直流電源及電源模塊的發(fā)展趨勢
發(fā)布時間:2011年01月09日,查看次數(shù):18751. 引言產(chǎn)品的發(fā)展趨勢往往決定于以下兩個因素:一是產(chǎn)品的使用者(用戶)的需要的不斷發(fā)展; 二是產(chǎn)品的技術(shù)的發(fā)展。前者是外因,后者是內(nèi)因。通信直流電源及電源模塊也基本遵從這樣的規(guī)律,市場需求和產(chǎn)品技術(shù)不斷推動和促進(jìn)產(chǎn)品革新的發(fā)展,也決定了通信直流電源及電源模塊的發(fā)展速度和方向。本文將試圖從以上兩個因素來分析通信直流電源及電源模塊的發(fā)展。這里所述的通信直流電源及電源模塊是指將電網(wǎng)的交流電變換為直流48V(或其它電壓,如24V等)的通信用基礎(chǔ)電源系統(tǒng)。2. 通信直… -
現(xiàn)代電力電子及電源技術(shù)的發(fā)展
發(fā)布時間:2014年05月06日,查看次數(shù):1556本文闡述了現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)展過程,對電力電子技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行了描述,論述了現(xiàn)代電源技術(shù)的發(fā)展趨勢?,F(xiàn)代電源技術(shù)是應(yīng)用電力電子半導(dǎo)體器件,綜合自動控制、計(jì)算機(jī)(微處理器)技術(shù)和電磁技術(shù)的多學(xué)科邊緣交叉技術(shù)。在各種高質(zhì)量、高效、高可靠性的電源中起關(guān)鍵作用,是現(xiàn)代電力電子技術(shù)的具體應(yīng)用。當(dāng)前,電力電子作為節(jié)能、節(jié)才、自動化、智能化、機(jī)電一體化的基礎(chǔ),正朝著應(yīng)用技術(shù)高頻化、硬件結(jié)構(gòu)模塊化、產(chǎn)品性能綠色化的方向發(fā)展。在不遠(yuǎn)的將來,電力電子技術(shù)將使電源技術(shù)更加… -
風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)變流器的直接功率控制策略
發(fā)布時間:2014年12月10日,查看次數(shù):2589以永磁直驅(qū)型風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)為研究對象,針對其變流器結(jié)構(gòu)和控制策略進(jìn)行了研究。通過選擇最優(yōu)雙PWM“背靠背”變流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并采用直接功率控制策略進(jìn)一步提高了風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的并網(wǎng)性能。建立了輸出功率為10 kW的并網(wǎng)系統(tǒng)仿真模型,驗(yàn)證控制策略的正確性。結(jié)果表明,基于直接功率控制策略的“背靠背”變流拓?fù)渚哂薪Y(jié)構(gòu)合理、控制策略新穎的優(yōu)點(diǎn),在保證直流側(cè)電壓穩(wěn)定的同時,電網(wǎng)電流諧波畸變率低、波形良好,能夠?qū)崿F(xiàn)單位功率因數(shù)并網(wǎng),滿足并網(wǎng)要求。風(fēng)能作為資源豐富的清潔能源使風(fēng)… -
開關(guān)電源中如何抑制浪涌電流
發(fā)布時間:2015年11月23日,查看次數(shù):1636? ?在大型電器設(shè)備中,浪涌電流是必定存在的。這是因?yàn)樵诮油ɑ驍嚅_的瞬間,電網(wǎng)中的電桿會產(chǎn)生浪涌電壓,從而引發(fā)浪涌電流。如果浪涌電流過大,就會損毀設(shè)備導(dǎo)致無法工作,所以在進(jìn)行電路設(shè)計(jì)時,應(yīng)該充分考慮到如何最大程度的降低浪涌電流,本文就將介紹開關(guān)電源中浪涌電流抑制模塊的應(yīng)用。? ?上電浪涌電流? ?考慮到體積、成本等因素,大多數(shù)AC/DC變換器輸入整流濾波采用電容輸入式濾波方式,電路原理如圖1所示。 圖1電容輸入式濾波電容 圖2上電輸入浪涌電流? ?由于電容器上… -
電力電子技術(shù)的發(fā)展
發(fā)布時間:2015年12月16日,查看次數(shù):1349一、電力電子技術(shù)的發(fā)展? ? 現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)履i鳳是從以低頻技術(shù)處理問題為主的傳統(tǒng)電力電子學(xué),電源模塊79868.cn.向以現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)履i鳳是從以低頻技術(shù)處理問題為主的傳統(tǒng)電力電子學(xué),向以技術(shù)處理問題為主的現(xiàn)代電力電子學(xué)方向轉(zhuǎn)變電力電子技術(shù)起始于五十年代末六十年代初的硅整流器作其發(fā)展先后經(jīng)歷了整流器時代、逆變器時代和變頻鴿時代,井促進(jìn)了電力電子技術(shù)在許多新領(lǐng)域的應(yīng)用八+年代末期和九十年代初朗發(fā)展起來的、以功率MOSFET和IGBT為代表的、集高… -
廣州頂源:開關(guān)電源中的整流模塊有什么用?
發(fā)布時間:2018年12月26日,查看次數(shù):1065開關(guān)電源中的整流模塊有什么用?什么是整流模塊?是把交流電轉(zhuǎn)換成直流電的裝置,可用于供電裝置及偵測無線電信號等,整流模塊也稱為整流器,其作用是將交流(AC)轉(zhuǎn)化為直流(DC)的裝置。有兩個主要功能:第一,將交流電(AC)變成直流電(DC),經(jīng)濾波后供給負(fù)載,或者供給逆變器; 第二,給蓄電池提供充電電壓,因此,又起到一個充電器的作用。整流器的主要應(yīng)用是把交流電源轉(zhuǎn)為直流電源,由于所有的電子設(shè)備都需要使用直流,但電力公司的供電是交流,因此除非使用電池,否則所有電子設(shè)備的電… -
高頻開關(guān)電源在電力系統(tǒng)的應(yīng)用分析!
發(fā)布時間:2019年01月21日,查看次數(shù):689目前,我國正大力實(shí)施變電站的無人值班管理,因此,對設(shè)備的選擇將會朝著小型化、無油化、少維護(hù)或免維護(hù)及自動化程度高的方向發(fā)展。高頻開關(guān)直流電源經(jīng)過幾年的運(yùn)行考驗(yàn),性能已逐步成熟、穩(wěn)定,優(yōu)越的技術(shù)性能和良好的價格性能比。在電力系統(tǒng)中,直流電源作為繼電保護(hù)、自動裝置、控制操作回路、燈光音響信號及事故照明等電源之用,是發(fā)電廠和變電站比較重要的設(shè)備。目前,我國電力系統(tǒng)采用的直流電源也正向高頻開關(guān)電源轉(zhuǎn)變。高頻開關(guān)電源整流器的工作原理:交流電源接入整流模塊,… -
同步整流控制技術(shù)增強(qiáng)電源運(yùn)行參數(shù)
發(fā)布時間:2019年11月28日,查看次數(shù):500在當(dāng)今的高性能的電源模塊系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,確??煽啃灾陵P(guān)重要,因此高效的功能必須可以處理潛在的問題。同步整流電流反向就是這樣一個問題。這發(fā)生在電容電流(寄生效應(yīng)引起的)導(dǎo)致MOSFET在輕負(fù)載的情況下被過早激活時– 然后反向電流從輸出電容流回同步整流器。這不僅導(dǎo)致系統(tǒng)能效受到嚴(yán)重影響,還可能會導(dǎo)致運(yùn)行故障。 為了防止這種情況的發(fā)生,必須在系統(tǒng)處于輕載條件時采取措施增加延遲。自適應(yīng)死區(qū)時間控制機(jī)制可以彌補(bǔ)寄生電感的存在,從而減輕體二極管導(dǎo)通的不良影響。通過這種… -
反激式電源:同步整流器如何減輕漏電感的影響?
發(fā)布時間:2018年09月03日,查看次數(shù):819當(dāng)選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設(shè)置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調(diào)節(jié)其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進(jìn)行縮放,并保持穩(wěn)定。然而,在現(xiàn)實(shí)情況中,寄生元件會共同降低未調(diào)節(jié)輸出的負(fù)載調(diào)整。在本電源小貼士中,我將進(jìn)一步探討寄生電感的影響,以及如何使用同步整流代替二極管來大幅提高反激式電源的交叉調(diào)整率。例如,一個反激式電源可分別從一…