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如何才能給變頻器散熱
發(fā)布時(shí)間:2020年08月17日,查看次數(shù):411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,能實(shí)現(xiàn)對(duì)交流異步電機(jī)的軟起動(dòng)、變頻調(diào)速、提高運(yùn)轉(zhuǎn)精度、改變功率因數(shù)、過流/過壓/過載保護(hù)等功能。然而變頻器工作時(shí)間長(zhǎng)就會(huì)產(chǎn)生發(fā)熱的情況,那怎樣處理這類問題呢?你的做法對(duì)不對(duì)呢?1、增加設(shè)備控制系統(tǒng)元件的功率,(即擴(kuò)大元件的容量,減少發(fā)熱元件的發(fā)熱量,緩解發(fā)熱源與自身金屬箱體的散熱時(shí)間)缺點(diǎn):散熱緩慢,體積大,不能安裝變頻器。2、增加金屬密封箱體的散熱徑,使用強(qiáng)迫風(fēng)冷風(fēng)扇對(duì)金屬… -
RC濾波電容的設(shè)計(jì)原理
發(fā)布時(shí)間:2020年08月20日,查看次數(shù):444RC濾波電路,是模擬電路中常用電路,常用于信號(hào)或者電源的處理。當(dāng)需要濾除直流中的紋波時(shí),選用如下圖的RC低通濾波電路。截止頻率為fc==1/2πRC,頻率范圍是0~fc。在此處注意R1的表現(xiàn)為發(fā)熱,當(dāng)電路中電流較大時(shí),此電阻會(huì)分壓發(fā)熱。所以電阻與電容選用時(shí)候,注意阻值的影響,同時(shí)當(dāng)電阻較大時(shí)候,輸入與輸出存在壓差。電容具有的“隔直通交”的特性,頻率越高,容抗越小,頻率越低,容抗越大。利用電容的這個(gè)特點(diǎn),可以用來濾除交流信號(hào)中的直流部分。采用RC高通濾波電路,如下圖所示… -
鋰電池均衡電路的工作原理分析
發(fā)布時(shí)間:2020年08月27日,查看次數(shù):596新能源和電動(dòng)汽車的發(fā)展,都會(huì)用到能量密度比較高的鋰電池。而鋰電池串聯(lián)使用過程中,為了保證電池電壓的一致性,必然會(huì)用到電壓均衡電路。今天跟大家一起分享一下,我在工作中用過幾種電池的均衡電路,希望對(duì)大家有所幫助。最簡(jiǎn)單的均衡電路就是負(fù)載消耗型均衡,也就是在每節(jié)電池上并聯(lián)一個(gè)電阻,串聯(lián)一個(gè)開關(guān)做控制。當(dāng)某節(jié)電池電壓過高時(shí),打開開關(guān),充電電流通過電阻分流,這樣電壓高的電池充電電流小,電壓低的電池充電電流大,通過這種方式來實(shí)現(xiàn)電池電壓的均衡。但這種方式只能… -
變頻器最常見的十大故障現(xiàn)象和分析處理實(shí)例
發(fā)布時(shí)間:2020年08月30日,查看次數(shù):503一、過流(OC)過流是變頻器報(bào)警最為頻繁的現(xiàn)象。1.1現(xiàn)象(1)重新啟動(dòng)時(shí),一升速就跳閘。這是過電流十分嚴(yán)重的現(xiàn)象。主要原因有:負(fù)載短路,機(jī)械部位有卡住;逆變模塊損壞;電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩過小等現(xiàn)象引起。(2)上電就跳,這種現(xiàn)象一般不能復(fù)位,主要原因有:模塊壞、驅(qū)動(dòng)電路壞、電流檢測(cè)電路壞。重新啟動(dòng)時(shí)并不立即跳閘而是在加速時(shí),主要原因有:加速時(shí)間設(shè)置太短、電流上限設(shè)置太小、轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償(V/F)設(shè)定較高。二、過壓(OU)過電壓報(bào)警一般是出現(xiàn)在停機(jī)的時(shí)候,其主要原因是減速時(shí)… -
高速ADC為啥有這么多不同的電源軌和電源域?
發(fā)布時(shí)間:2020年08月31日,查看次數(shù):432采樣速率和可用帶寬方面,當(dāng)今的射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)已有長(zhǎng)足的發(fā)展。其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復(fù)雜性也有提高。那么,當(dāng)今的 RF ADC 為什么有如此多不同的電源軌和電源域?為了解電源域和電源的增長(zhǎng)情況,我們需要追溯 ADC 的歷史脈絡(luò)。早在 ADC 不過爾爾的時(shí)候,采樣速度很慢,大約在數(shù)十 MHz 內(nèi),而數(shù)字內(nèi)容很少,幾乎不存在。電路的數(shù)字部分主要涉及如何將數(shù)據(jù)傳輸?shù)綌?shù)字接收邏輯——專用集成電路 (ASIC) 或現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 (FPGA)。用于制造這些電路的工藝節(jié)… -
開關(guān)電源PCB排版8大要點(diǎn)總結(jié)
發(fā)布時(shí)間:2020年08月31日,查看次數(shù):556是一個(gè)在消費(fèi)類電子產(chǎn)品上應(yīng)用的開關(guān)電源原理圖降壓式開關(guān)電源原理圖。設(shè)計(jì)人員應(yīng)能在此線路圖上區(qū)分出功率電路中元器件和控制信號(hào)電路中元器件。如果設(shè)計(jì)者將該電源中所有的元器件當(dāng)作數(shù)字電路中的元器件來處理,則問題會(huì)相當(dāng)嚴(yán)重。通常首先需要知道電源高頻電流的路徑,并區(qū)分小信號(hào)控制電路和功率電路元器件及其走線。一般來講,電源的功率電路主要包括輸入濾波電容、輸出濾波電容、濾波電感、上下端功率場(chǎng)效應(yīng)管??刂齐娐分饕?PWM 控制芯片、旁路電容、自舉電路、反饋分壓電阻… -
值得收藏:電源管理設(shè)計(jì)需要解決哪些問題?
發(fā)布時(shí)間:2020年08月31日,查看次數(shù):450當(dāng)前人們?cè)絹碓絹碓揭蕾囯娮赢a(chǎn)品的使用,同時(shí)不可避免的要求具有更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間,這就是電源設(shè)計(jì)需要解決的,以下是目前應(yīng)該了解的前沿?zé)狳c(diǎn)。電源管理的前沿趨勢(shì)矢志不渝地致力于突破電源限制:開發(fā)新的工藝、封裝和電路設(shè)計(jì)技術(shù),從而為您的應(yīng)用提供性能出色的器件。無論您是需要提高功率密度、延長(zhǎng)電池壽命、減少電磁干擾、保持電源和信號(hào)完整性,還是維持在高電壓下的安全性,我們都致力于幫您解決電源管理方面的挑戰(zhàn)。德州儀器 (TI):與您攜手推動(dòng)電源進(jìn)一步發(fā)展的合作伙伴 。功率… -
模擬電源和數(shù)字電源
發(fā)布時(shí)間:2020年08月31日,查看次數(shù):495為使高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器發(fā)揮 性能,必須為其提供干凈的直流電源。高噪聲電源會(huì)導(dǎo)致信噪比(SNR)下降和/或ADC輸出中出現(xiàn)不良的雜散成分。本文將介紹有關(guān)ADC電源域和靈敏度的背景知識(shí),并討論為高速ADC供電的基本原則。 模擬電源和數(shù)字電源當(dāng)今的大部分高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器至少都有兩個(gè)電源域:模擬電源(AVDD)和數(shù)字與輸出驅(qū)動(dòng)器電源(DRVDD)。一些轉(zhuǎn)換器還有一個(gè)附加模擬電源,通常應(yīng)作為本文所討論的額外AVDD電源來處理。轉(zhuǎn)換器的模擬電源和數(shù)字電源是分離的,以防數(shù)字開關(guān)噪聲(特別是輸出… -
開關(guān)電源的電路基本組成和分類
發(fā)布時(shí)間:2020年08月31日,查看次數(shù):497各種事物都有規(guī)律,而不同類型的開關(guān)電源在電路上總體來說都有相同的地方。之前民熔小課堂多少也提到了部分類型的開關(guān)電源的部分電路,而開關(guān)電源的電路基本組成是怎樣的呢?下面小課堂就來談?wù)勥@個(gè)點(diǎn)以及分享開關(guān)電源的部分分類。一、基本組成開關(guān)電源由主電路、控制電路、檢測(cè)電路和輔助電源組成。1、主電路沖擊電流限制:上電時(shí)限制輸入側(cè)的沖擊電流。輸入濾波器:其功能是過濾電網(wǎng)中存在的雜波,防止機(jī)器產(chǎn)生的雜波反饋回電網(wǎng)。整流與濾波:電網(wǎng)的交流電源直接整流為更平滑的直流… -
如何降低時(shí)鐘的電磁干擾源
發(fā)布時(shí)間:2020年09月03日,查看次數(shù):469眾所周知,電磁兼容的3要素是電磁干擾源、被干擾對(duì)象和傳播電磁干擾的途徑。PCB板上安裝的時(shí)鐘信號(hào)是一種引起PCB板電磁兼容問題的常見而又非常重要的輻射源。盡管時(shí)鐘信號(hào)與其他數(shù)據(jù)信號(hào)、控制信號(hào)的邏輯電平一般都是一樣的,翻轉(zhuǎn)速率一般也沒有太大的差別(大多數(shù)總線數(shù)據(jù)率與時(shí)鐘信號(hào)翻轉(zhuǎn)速率之比是1:1或者1:2),但由于時(shí)鐘信號(hào)之所以更容易接近或者超過輻射發(fā)射的限值,主要原因是時(shí)鐘信號(hào)是比較嚴(yán)格的周期信號(hào),其在頻域的能量主要集中在某些頻點(diǎn)上,而數(shù)據(jù)信號(hào)是非周期信號(hào),… -
PCB技術(shù)指南之插入式封裝技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2020年09月12日,查看次數(shù):493將零件安置在板子的一面,并將接腳焊在另一面上,這種技術(shù)稱為「插入式(Through Hole Technology,THT)」封裝。這種零件會(huì)需要占用大量的空間,并且要為每只接腳鉆一個(gè)洞。所以它們的接腳其實(shí)占掉兩面的空間,而且焊點(diǎn)也比較大。但另一方面,THT零件和SMT(Surface Mounted Technology,表面黏著式)零件比起來,與PCB連接的構(gòu)造比較好,關(guān)于這點(diǎn)我們稍后再談。像是排線的插座,和類似的界面都需要能耐壓力,所以通常它們都是THT封裝。表面黏貼式封裝技術(shù)(Surface Mounted Technolo… -
PCB電路板散熱的N種方式
發(fā)布時(shí)間:2020年09月13日,查看次數(shù):393對(duì)于電子設(shè)備來說,工作時(shí)都會(huì)產(chǎn)生一定的熱量,從而使設(shè)備內(nèi)部溫度迅速上升,如果不及時(shí)將該熱量散發(fā)出去,設(shè)備就會(huì)持續(xù)的升溫,器件就會(huì)因過熱而失效,電子設(shè)備的可靠性能就會(huì)下降。因此,對(duì)電路板進(jìn)行很好的散熱處理是非常重要的。1 、加散熱銅箔和采用大面積電源地銅箔。2、熱過孔熱過孔能有效的降低器件結(jié)溫,提高單板厚度方向溫度的均勻性,為在 PCB 背面采取其他散熱方式提供了可能。通過仿真發(fā)現(xiàn),與無熱過孔相比,在器件熱功耗為 2.5W 、間距 1mm 、中心設(shè)計(jì) 6x6 的熱過孔能使… -
開關(guān)電源的分類和原理是什么?
發(fā)布時(shí)間:2020年09月14日,查看次數(shù):430開關(guān)電源(smps)作為一種高效、有效的電源被廣泛應(yīng)用。這是他們效率的主要部分。SMPS在尺寸、重量、成本、效率和整體性能方面具有優(yōu)勢(shì)。這些已經(jīng)成為電子產(chǎn)品的一部分。基本上,它是一種由功率半導(dǎo)體提供能量轉(zhuǎn)換和調(diào)節(jié)的裝置,功率半導(dǎo)體以高頻連續(xù)“開”和“關(guān)”。不同的種類直流-直流轉(zhuǎn)換器正激變換器反激變換器自振蕩反激變換器DC-DC轉(zhuǎn)換器從交流主電源接收的一次電源被整流和濾波為高壓直流電。然后,它以一個(gè)巨大的速度切換,并饋送到降壓變壓器的一次側(cè)。降壓變壓器只是一個(gè)類… -
開關(guān)電源和穩(wěn)壓電源的差異
發(fā)布時(shí)間:2020年09月23日,查看次數(shù):396電源有分隔關(guān)電源與穩(wěn)壓電源,這兩種電源是有差異的,但也存在著相似的本地。開關(guān)電源是近代廣泛推行的穩(wěn)壓電源,具有用率高、電壓方案寬,輸出電壓安穩(wěn)等特征,如今運(yùn)用比照廣。比方如今電腦的ATX電源、筆記本電腦電源適配器、打印機(jī)電源、手機(jī)充電器等等。穩(wěn)壓電源是在負(fù)載功率改動(dòng)時(shí),輸出電壓依然堅(jiān)持固定的電壓值。開關(guān)電源也是穩(wěn)壓電源,但穩(wěn)壓電源不能直接稱為開關(guān)電源。穩(wěn)壓電源是運(yùn)用電子電路輸出電壓抵達(dá)安穩(wěn)意圖的電源,有串聯(lián)型穩(wěn)壓電源、并聯(lián)型穩(wěn)壓電源、開關(guān)穩(wěn)壓電源。通… -
如何實(shí)現(xiàn)硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路?
發(fā)布時(shí)間:2020年09月26日,查看次數(shù):4691、穩(wěn)壓原理硅穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路如圖1所示。當(dāng)穩(wěn)壓管作業(yè)在反向擊穿狀況時(shí),假定輸入直流電壓有不堅(jiān)決或負(fù)載發(fā)作改動(dòng),將會(huì)使UO有改動(dòng)的趨勢(shì),這時(shí)Iz會(huì)發(fā)作劇烈改動(dòng),經(jīng)過限流電阻R兩頭電壓的改動(dòng)來抵償輸入電壓或負(fù)載的改動(dòng),然后抵達(dá)了安穩(wěn)UO的意圖。2、穩(wěn)壓條件圖1電路中穩(wěn)壓管Dz能作業(yè)在反向電擊穿狀況的條件是:3、限流電阻核算在圖1所示電路中,使流過穩(wěn)壓管的電流滿IZmin≤IZ≤IZM的條件時(shí),穩(wěn)壓電路才調(diào)正常作業(yè)。限流電阻的核算公式如下:式中:UImax、UImin別離為輸入直流電壓的… -
太陽能光伏發(fā)電供電系統(tǒng)的組成及工作原理
發(fā)布時(shí)間:2020年10月02日,查看次數(shù):521一、太陽能供電系統(tǒng)組成太陽能發(fā)電系統(tǒng)由太陽能電池組、太陽能控制器、蓄電池(組)組成。如輸出電源為交流220V或110V并且要和市電互補(bǔ),還需要配置逆變器和市電智能切換器。1、太陽能電池陣列即太陽能電池板這是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中的最核心部分,它的主要作用就是將太陽能光子轉(zhuǎn)化為電能,從而推動(dòng)負(fù)載工作。太陽能電池分為單晶硅太電池、多晶硅太陽電池、非晶硅太陽能電池。由于單晶硅電池比其他兩類堅(jiān)固耐用、使用壽命長(zhǎng)(一般可達(dá)20年)、光電轉(zhuǎn)換效率高等,致使它成為最常用的電… -
基于FPGA的低壓差正壓可調(diào)穩(wěn)壓器應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2020年10月05日,查看次數(shù):410LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器),F(xiàn)PGA需要3.3V、2.5V和1.2V,低壓差正壓可調(diào)穩(wěn)壓器。應(yīng)用電路如圖所示:輸入端加10UF電解電容,輸出端加10UF膽電容?;究烧{(diào)穩(wěn)壓器電路圖如上圖所示,通過改變R1、R2阻值輸出需要的電壓值,由于Iadj很小,計(jì)算時(shí)可以忽略不計(jì)。故等式變?yōu)椋?,其中,Vref=1.25V。電路板電源設(shè)計(jì)如下圖所示:3.3V:R1=100Ω,R2=162Ω2.5V:R1=R2=100Ω1.2V:ADJ直接接地,1.25V≈1.2V… -
智能電網(wǎng)基礎(chǔ)之柔性輸電
發(fā)布時(shí)間:2020年10月05日,查看次數(shù):386作為新一代電力系統(tǒng)技術(shù),柔性輸電技術(shù)就像為電力輸送裝上了精準(zhǔn)的“調(diào)度器”,能夠?qū)崿F(xiàn)電流精準(zhǔn)控制,有效提升電網(wǎng)的輸送能力和安全穩(wěn)定水平。什么是柔性輸電柔性輸電包括柔性交流輸電和柔性直流輸電等技術(shù),從20世紀(jì)80年代開始發(fā)展起來,是綜合了電力電子、電力系統(tǒng)、通信和控制等先進(jìn)技術(shù)的一門交叉學(xué)科。柔性輸電技術(shù)能夠靈活和精準(zhǔn)地調(diào)節(jié)電網(wǎng)潮流、電壓等,應(yīng)用柔性輸電裝置,可以對(duì)輸電網(wǎng)按照設(shè)定的控制目標(biāo)和策略進(jìn)行。柔性交流輸電技術(shù)和用戶電力技術(shù)包括靜止無功補(bǔ)償器、可控… -
智能電網(wǎng)的概念及優(yōu)勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2020年10月05日,查看次數(shù):416智能電網(wǎng)是指利用傳感、嵌入式處理、數(shù)字化通信和IT技術(shù),把數(shù)以百萬計(jì)的傳感器連接到一個(gè)先進(jìn)的通信和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),從而將龐大且完整的電力系統(tǒng)信息集成到電力公司的流程和系統(tǒng),他通過相互關(guān)聯(lián)的“智能”網(wǎng)絡(luò),把電力的生產(chǎn)者與用戶聯(lián)系在一起??梢哉f智能電網(wǎng)是將先進(jìn)的傳感量測(cè)技術(shù)、信息通信技術(shù)、分析決策技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)和能源電力技術(shù)相結(jié)合,并與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施高度集成而形成的新型現(xiàn)代化電網(wǎng),他使電網(wǎng)可觀測(cè)(能夠監(jiān)測(cè)電網(wǎng)所有元件的狀態(tài)),可控制(能夠控制電網(wǎng)所有元… -
電源完整性綜述,你值得了解
發(fā)布時(shí)間:2020年10月08日,查看次數(shù):443一、電源完整性是指電源波形的質(zhì)量,研究的是電源分配網(wǎng)絡(luò)(PDN),并從系統(tǒng)供電網(wǎng)絡(luò)綜合考慮,消除或者減弱噪聲對(duì)電源的影響。電源完整性的設(shè)計(jì)目標(biāo)是把電源噪聲控制在運(yùn)行的范圍內(nèi),為芯片提供干凈穩(wěn)定的電壓,并使它能夠維持在一個(gè)很小的容差范圍內(nèi)(通常為5%以內(nèi)),實(shí)時(shí)響應(yīng)負(fù)載對(duì)電流的快速變化,并能夠?yàn)槠渌盘?hào)提供低阻抗的回流路徑。二、電源噪聲的主要來源:供電模塊(VRM)的輸出噪聲、走線的直流電阻與寄生電感、同步開關(guān)噪聲(SSN)、電源與地平面諧振噪聲、臨近電源網(wǎng)絡(luò)耦合噪聲…