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開關電源基本原理介紹
發(fā)布時間:2015年11月27日,查看次數:1342以前一直在糾結要不要給開關模塊電源初學者們的詳細說下基本的設計原理和參數,趁這幾天也空閑把開關模塊電源基本原理介紹和參數設計參考總結了一下給大家了解了解:一、開關模塊電源的電路組成:? ? 開關模塊電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。? ? 開關模塊電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原… -
單相半橋逆變原理優(yōu)劣勢
發(fā)布時間:2015年12月02日,查看次數:1157跟著科技的前進開展,功用單一化的電子產品再也無法滿意我們的需要,從而不斷推進著新技術的研制,半橋逆變電路即是其間的一種。這種電路首要應用在高低壓逆變、電子節(jié)能燈及變壓器范疇。頂源小編:首要是對半橋逆變電路中的一個分支,單相半橋型逆變電路的原理進行解說,并給出了這種電路的優(yōu)缺陷。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?圖1從圖1中我們可以看出,在直流… -
開關電源模塊中的TL431運行原理
發(fā)布時間:2015年12月02日,查看次數:2211在開關電源模塊開發(fā)早期中,構成取樣的作業(yè)主要是由三極管和二極管來完成??墒怯捎谒鼈冊趨瞪喜顒e對比較大,會為調試形成必定的阻礙?,F如今,跟著技能的前進,開關電源模塊逐步放棄了老舊的三極管和二極管,轉而選用三端精細穩(wěn)壓源來進行取樣和差錯檢查。而三端精細穩(wěn)壓源傍邊的經典,就非TL431莫屬了。 在三端精細穩(wěn)壓器內部有溫度抵償的高精度并聯放大器,其內部基準電壓精度非常高,一切產品的典型值均為2.495V,而其差錯電壓規(guī)模答應為2.44~2.55V,溫度規(guī)模用尾綴字母表明,C… -
24VDC-220VDC車載開關電源設計
發(fā)布時間:2015年12月03日,查看次數:2143為了習慣車載用電設備的需求,選用推挽逆變-高頻變壓-全橋整流計劃規(guī)劃了24VDC輸入-220VDC輸出、額外逆變輸出功率600W的DC-DC變換器,并選用AP法給出了高頻推挽變壓器的規(guī)劃進程。在詳細剖析推挽逆變作業(yè)原理的基礎上,給出了實踐規(guī)劃中的注意事項。試驗成果表明該計劃是一種抱負的車載DC-DC變換器規(guī)劃計劃。跟著現代轎車用電設備品種的增多,功率等級的添加,所需求電源的型式不斷添加,包含溝通電源和直流電源。這些電源均需求選用開關變換器將蓄電池供給的+12VDC或+24VDC的直流電壓… -
提高功率因數開關電源模塊兩個方案比較
發(fā)布時間:2015年12月03日,查看次數:1944前語傳統的開關電源模塊整流電路廣泛選用不可控二極管或相控晶閘管整流方法,直流側選用大電容濾波,輸入電流諧波含量大,功率因數低,造成了嚴峻的電網污染和動力浪費。如今,處理諧波疑問、提高功率因數的首要方法:(1) 對發(fā)作諧波的電力電子裝置的拓撲結構和控制戰(zhàn)略進行改善,使其發(fā)作較少的諧波乃至不發(fā)作諧波,使得輸入電流和輸入電壓同相,抵達前進功率因數的目的,如PWM整流技術; (2)在整流橋和濾波電容之間加一級用于功率因數校正的功率變換電路,如有源功率因數校正(APFC)技… -
如何使用智能一體化電源系統實踐篇
發(fā)布時間:2015年12月04日,查看次數:2004前 言:智能一體化的電源系統,能夠有效的實現網絡通信、監(jiān)控、系統聯動等細節(jié)一體化的運作。通過介紹站用電源交直流一體化系統,提出變電站站用交直流一體化電源模塊的解決方案,結合實際工業(yè)用處,頂源電源小編:給大家論述電源模塊的實際效用。 一. 引言 智能變電站一體化電源借鑒了直流、交流一體化不間斷電源系統的核心思想,解決了以往比較松散的交流電、直流電源操作電源部分。因傳統變電站站用電源各主要元器件分散設計,組屏后不同廠家五花八門,后臺集中監(jiān)控與各個廠家進行溝… -
為什么現在的工業(yè)產品都要配用穩(wěn)壓電源模塊?
發(fā)布時間:2015年12月07日,查看次數:1515為什么現在的工業(yè)產品都要配用穩(wěn)壓電源模塊???? 隨著科技飛速前進,電器產品設備與日俱增。但是電力輸配設施老化與發(fā)展停歇不前以及設計落后和供電不穩(wěn)等等…這些原因終將造成末端用戶所使用電壓的過低,而線頭用戶電壓偏高等情況,這對用電等設備特別是對電壓要求比較嚴格的軍工設備和工控設備,獨如一顆不定時炸彈,非常危險。??? 不穩(wěn)定的電壓會使設備造成致命傷害或出錯,影響生產,造成交貨期延誤、質量不穩(wěn)定等多方面嚴重問題。同時加速設備的老化、影響使用壽命甚至燒毀… -
電源模塊有哪些
發(fā)布時間:2015年12月08日,查看次數:1546對于電源種類繁多。應該怎么去區(qū)分電源模塊的應用分類呢!頂源電子小編給大家詳細介紹下:開關電源模塊通信業(yè)的迅速發(fā)展極大的推動了通信電源的發(fā)展。高頻小型化的開關電源及其技術已成為現代通信供電系統的主流。在通信領域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網變換成標稱值為48V的直流電源。當前在程控交換機用的一次電源中,傳統的相控式穩(wěn)壓電源己被高頻開關電源取代,高頻開關電源(也稱為開關型整流器SMR)通… -
通信電源模塊產業(yè)鏈分析
發(fā)布時間:2015年12月09日,查看次數:1385通信電源模塊產業(yè)鏈分析,業(yè)鏈從價值鏈上下游角度來看主要分為:原材料、設備制造、代理、工程咨詢設計、施工、監(jiān)理、工程投資。通信電源模塊產業(yè)鏈從企業(yè)鏈、上下游角度來看主要分為:原材料提供商、設備制造商、機電設備代理商、電信工程咨詢設計院、電信工程施工、電信工程監(jiān)理、電信運營商。從地區(qū)角度分析來看,國內通信電源模塊產業(yè)集中在廣州珠三角、上海長三角、北京地區(qū);國外主要集中在日本、中歐國家、美國,后者占了通信電源模塊市場份額的60%.中國產業(yè)鏈現狀與存在問題?設… -
開關電源模塊
發(fā)布時間:2015年12月10日,查看次數:1105開關電源模塊 - 優(yōu)點規(guī)劃簡略,只需一個,電源模塊79868.cn.配上少數分立元件,即可取得電源??s短開發(fā)周期。模塊電源通常備有多種輸入、輸出挑選。用戶也能夠重復迭加或穿插迭加,構成積木式組合電源,完成多路輸入、輸出,大大削減了樣機開發(fā)時刻。改變靈敏。商品規(guī)劃如需更改,只需轉換或并聯另一適宜電源模塊即可。技能請求低。模塊電源通常配備標準化前端、高集成電源模塊和別的元件,因而令電源規(guī)劃更簡略。模塊電源外殼有集熱沉、散熱器和外殼三位一體的構造辦法,完成… -
電源的升壓降壓的原理
發(fā)布時間:2015年12月10日,查看次數:1255變壓器由鐵芯(或磁芯)和線圈組成,線圈有兩個或兩個以上的繞組,其間接電源的繞組叫初級線圈,其他的繞組叫次級線圈。它能夠改換交流電壓、電流和阻抗。最簡略的鐵心變壓器由一個軟磁資料做成的鐵心及套在鐵心上的兩個匝數不等的線圈構成。鐵心的作用是加強兩個線圈間的磁耦合。為了削減鐵內渦流和磁滯損耗,鐵心由涂漆的硅鋼片疊壓而成;兩個線圈之間沒有電的聯絡,線圈由絕緣銅線(或鋁線)繞成。一個線圈接交流電源稱為初級線圈(或原線圈),另一個線圈接用電器稱為次級線圈(或副… -
2016年電源模塊的市場行業(yè)分析
發(fā)布時間:2015年12月15日,查看次數:1492從08年國際金融危機的影響往后,全球模塊電源商場在2010年呈現后退痕跡,到了2012年開端呈現反彈,2015年連續(xù)趨勢增加。但因為新進入公司不斷增多,上游原材料報價持續(xù)上漲,致使職業(yè)贏利下降,電源職業(yè)商場競賽日趨劇烈。我國電源商場雖遭到金融危機,但跟著國家信息電子工業(yè)、鐵路軌跡建造、新動力開發(fā)等職業(yè)的開展,以及工業(yè)優(yōu)化計劃組合的推進下,也將推進電源模塊商場商場的需要量。有專家估計:2016年我國電源商場估計增加9.2%,達511.08億元。別的,在全球綠色潮流的推進下,倡… -
逆變電源模塊發(fā)展史
發(fā)布時間:2015年12月17日,查看次數:169520世紀70年代初期,20kHzPWM型開關電源的應用在世界上引起了所謂“20kHz電源技術革命”。這種變換思想當時即被用在逆變電源模塊系統中,但由于當時的功率器件昂貴,且損耗大,高頻高效逆變,電源模塊79868.cn.的研究一直處于停滯狀態(tài)。?20世紀80年代后,隨著功率MOSFET工藝的日趨成熟及磁性材料質量的提高,高頻變換逆變電源模塊才走向市場。高頻變換逆變電源模塊是通過高頻DC/DC變換技術,先將低壓直流變?yōu)楦哳l低壓交流,經過脈沖變壓器升壓后再整流成高壓直流。由于在DC/D… -
電源模塊應用發(fā)展史
發(fā)布時間:2015年12月17日,查看次數:1636電源模塊是能夠直接安裝在打印電路板上運用的電源模塊,它能夠用于數字或模擬負載的供電運用場合。 電源模塊化是開關電源的開展趨勢,其能夠進步電源體系的作業(yè)牢靠性、可用性、運用便利性,縮短電源的修理和維護時刻,得到了越來越廣泛的運用。 ? 而與電源模塊相關的技能包含集成電路的制作、封裝,高頻功率改換、數字化操控、全諧振高頻軟開關、同步整流、智能化操控、電磁兼容、功率因數校對、電源維護操控、并聯均流操控、脈寬調制等技能。 ? 跟著半導體技能和封裝技能的改善,高… -
電源模塊性能指標與正確測試流程
發(fā)布時間:2015年12月18日,查看次數:23741. 電源模塊調整率 ? ? ? ?電源模塊79868.cn.調整率的界說為電源模塊供應器于輸入電壓改動時供給其安穩(wěn)輸出電壓的才能。測驗過程如下:于待測電源模塊供應器以正常輸入電壓及負載情況下熱機安穩(wěn)后,別離于低輸入電壓(Min),正常輸入電壓(Normal),及高輸入電壓(Max)下丈量并記載其輸出電壓值。 電源模塊調整率通常以一正常之固定負載(Nominal Load)下,由輸入電壓改動所形成其輸出電壓誤差率(deviation)的百分比,如下列公式所示: [Vo(max)-Vo(min)] / Vo(normal) ?2.… -
電源模塊最新技術分享
發(fā)布時間:2015年12月21日,查看次數:1383一.電源模塊有關開展概略一向以來,電源模塊(AC/DC適配器等)因其對電氣商品的功用和功用發(fā)作的直接影響較小而罕見重視,但近些年來,對這類電源的重視達到了史無前例的高度。究其主要因素,能夠說是“環(huán)境”。這些年,世界各地頻頻發(fā)作環(huán)境疑問,各國展開了許多致力于減輕環(huán)境擔負的舉動,當然對電源的環(huán)保戰(zhàn)略也早已提上日程。其要害點有以下兩個。1.高效化跟著電氣商品的出產量逐年添加,用電量也與其成正比呈逐年上升趨勢?,F在,電氣商品每年的出產量約50億臺擺布,其間絕大多數商… -
空氣儲能技術
發(fā)布時間:2015年12月21日,查看次數:1077壓縮空氣儲能技術作為最具開展?jié)摿Φ拇笥媱濍娏δ芗夹g,可結束可再生動力的滑潤不堅定、跟蹤調度輸出、調峰調頻等要害技術難題,使可再生動力發(fā)電結束安穩(wěn)可控輸出,滿足其接入并網的懇求,然后為可再生動力的大計劃運用供給了處理計劃。我國科學院工程熱物理研討所儲能研發(fā)基地主任陳海生告訴記者,該所于2009年在世界上初度提出了超臨界壓縮空氣儲能系統。該系統具有儲能高效、密度高、環(huán)保等優(yōu)點,系統一同處理了傳統壓縮空氣儲能系統對大型儲氣室和化石燃料的依靠,具有顯著的搶… -
2016年將是新能源轎車競賽更為劇烈的一年
發(fā)布時間:2015年12月22日,查看次數:1133電源模塊79868.cn.據了解,本年11月份廣州新能源轎車上牌運轉量到達3621輛。至此,本年1-11月,新能源轎車累計推行29532輛。據了解,2015年以來,廣州新能源轎車推行應用已到達40691輛??v觀全國,廣州已變成最大的新能源轎車市場。?????建成充電樁1.6萬個?????依據工信部最新發(fā)布的數據,本年1-11月,我國新能源轎車累計出產27.92萬輛,同比增加4倍。其間,純電動乘用車出產11.72萬輛,同比增加3.5倍,插電式混合動力乘用車出產5.30萬輛,同比增加3倍;純電動商用… -
電源模塊電磁兼容性?
發(fā)布時間:2015年12月24日,查看次數:1173電磁兼容發(fā)生的三個要素為:攪擾源、傳達路徑及受攪擾體。 電源模塊因作業(yè)在開關狀況下,其引起的電磁兼容性問題是相當復雜的。從整機的電磁兼容性講,主要有共阻抗耦合、線間耦合、電場耦合、磁場耦合和電磁波耦合幾種。 1。共阻抗耦合主要是攪擾源與受攪擾體在電氣上存在共同阻抗,經過該阻抗使攪擾信號進入受攪擾目標。 2。線間耦合主要是發(fā)生攪擾電壓及攪擾電流的導線或PCB線,因并行布線而發(fā)生的彼此耦合。 3。電場耦合主要是因為電位差的存在,發(fā)生的感應電場對受攪擾體發(fā)生的耦… -
儲能系統雙向DC-DC變換器設計穩(wěn)壓控制
發(fā)布時間:2015年12月28日,查看次數:1169在昨日的文章中,咱們對于一種多電池儲能體系適用的雙向型DC-DC變換器的均流操控電路規(guī)劃,進行了具體的分析和介紹。今天咱們將會就這一DC-DC電源模塊變換器規(guī)劃方案中最終的一個環(huán)節(jié),即穩(wěn)壓操控電路有些的規(guī)劃狀況,進行具體介紹。下圖中,圖1是咱們所規(guī)劃的雙向型DC-DC變換器的主電路拓撲構造。Boost空載穩(wěn)壓操控在本方案中,咱們所規(guī)劃的這種雙向型DC-DC變換器需求契合多電池儲能體系的作業(yè)請求,這就請求DC-DC變換器需求具有Boost運轉形式。當這一電池儲能體系在電網斷電時,為了…