多直流電源

來源: 發(fā)布時間:2021-11-27

設(shè)B1次級電壓為E,理想狀態(tài)下負(fù)載R1兩端的電壓可用下面的公式求出:整流二極管D1承受的反向峰值電壓為:由于半波整流電路只利用電源的正半周,電源的利用效率非常低,所以半波整流電路*在高電壓、小電流等少數(shù)情況下使用,一般電源電路中很少使用。(2)全波整流電路由于半波整流電路的效率較低,于是人們很自然的想到將電源的負(fù)半周也利用起來,這樣就有了全波整流電路。全波整流電路圖見圖4。相對半波整流電路,全波整流電路多用了一個整流二極管D2,變壓器B1的次級也增加了一個中心抽頭。這個電路實質(zhì)上是將兩個半波整流電路組合到一起。在0~π期間B1次級上端為正下端為負(fù),D1正向?qū)?,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓上端為正下端為負(fù),其波形如圖5所示,其電流流向如圖6所示;在π~2π期間B1次級上端為負(fù)下端為正,D2正向?qū)ǎ娫措妷杭拥絉1上,R1兩端的電壓還是上端為正下端為負(fù),其波形如圖5所示,其電流流向如圖7所示。在2π~3π、3π~4π等后續(xù)周期中重復(fù)上述過程,這樣電源正負(fù)兩個半周的電壓經(jīng)過D1、D2整流后分別加到R1兩端,R1上得到的電壓總是上正下負(fù)。直流電源的切換模塊。多直流電源

多直流電源,是德科技直流電源

在改善輔助電源方面,工程師從多個方面入手,例如:從電壓反饋回路的PI設(shè)置參數(shù)的變化,脈沖頻率的變化和二次側(cè)整流之后的濾波電容器的增加。但是,問題的原因是找不到。在高和低交流輸入電壓,輕載和過載條件下,波形仍會波動并且直流輸出電壓不穩(wěn)定。在調(diào)整UC3844電流反饋鏈路的RC濾波器網(wǎng)絡(luò)參數(shù)時,已經(jīng)進行了許多實驗以找到更好的實驗。工程師發(fā)現(xiàn),經(jīng)過理論分析后,他們需要通過連續(xù)實驗來驗證改進的結(jié)果。以上結(jié)論對于使用同一電路的其他低功耗開關(guān)電源很有用。通過更改控制芯片上電流反饋鏈路的RC濾波器網(wǎng)絡(luò)參數(shù),該方法也獲得了明顯的結(jié)果,具體參數(shù)取決于每個電路的差異。差異是不同的,但是改進的方向是相同的。直流電源是指什么直流電源如何輸出正負(fù)電壓。

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2、整流電路經(jīng)過變壓器變壓后的仍然是交流電,需要轉(zhuǎn)換為直流電才能提供給后級電路,這個轉(zhuǎn)換電路就是整流電路。在直流穩(wěn)壓電源中利用二極管的單項導(dǎo)電特性,將方向變化的交流電整流為直流電。(1)半波整流電路半波整流電路見下圖。其中B1是電源變壓器,D1是整流二極管,R1是負(fù)載。B1次級是一個方向和大小隨時間變化的正弦波電。0~π期間是這個電壓的正半周,這時B1次級上端為正下端為負(fù),二極管D1正向?qū)?,電源電壓加到?fù)載R1上,負(fù)載R1中有電流通過;π~2π期間是這個電壓的負(fù)半周,這時B1次級上端為負(fù)下端為正,二極管D1反向截止,沒有電壓加到負(fù)載R1上,負(fù)載R1中沒有電流通過。在2π~3π、3π~4π等后續(xù)周期中重復(fù)上述過程,這樣電源負(fù)半周的波形被“削”掉,得到一個單一方向的電壓,波形如圖3所示。由于這樣得到的電壓波形大小還是隨時間變化,我們稱其為脈動直流。

基于上述線性穩(wěn)壓電路的線性穩(wěn)壓電源雖然電路結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠,但它存在著效率低(只有30%-50%)、體積大、銅鐵消耗量大,工作溫度高及調(diào)整范圍小等缺點。為解決線性型穩(wěn)壓電源功耗較大的缺點,研制了開關(guān)型穩(wěn)壓電源。開關(guān)穩(wěn)壓器的轉(zhuǎn)換率可達60%~85%以上,而且可以省去工頻變壓器和巨大的開關(guān)式穩(wěn)壓電源的基本電路框。交流電壓經(jīng)整流電路及濾波電路整流濾波后,變成含有一定脈動成份的直流電壓,該電壓進人高頻變換器被轉(zhuǎn)換成所需電壓值的方波,***再將這個方波電壓經(jīng)整流濾波變?yōu)樗枰闹绷麟妷骸?刂齐娐窞橐幻}沖寬度調(diào)制器,它主要由取樣器、比較器、振蕩器、脈寬調(diào)制及基準(zhǔn)電壓等電路構(gòu)成。實用的簡易數(shù)控直流電源。

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嵌入式電路設(shè)計的電源為所有功能模塊提供能源,其效率和功耗是反應(yīng)電路設(shè)計成功與否的juedui標(biāo)志,故將穩(wěn)壓電源所涉及到的知識點梳理總結(jié)以鞏固知識點。在嵌入式系統(tǒng)設(shè)計中所使用均是小功率芯片,而諸如PC電源等大功率電源可以直接找專業(yè)開關(guān)電源廠商直接購買,且開發(fā)難度非常大只有專業(yè)電源工程師才能把握。常用直流穩(wěn)壓電源可分為線性穩(wěn)壓電源(俗稱LDO)和開關(guān)穩(wěn)壓電源。前者調(diào)整元件工作于線性放大區(qū),通過連續(xù)的電流所以其動態(tài)響應(yīng)較好,但其功耗和體積較大轉(zhuǎn)換效率很低,一般進行降壓轉(zhuǎn)換處理,使用在較敏感模擬電路。后者體積和功耗較小轉(zhuǎn)換效率高,但其電壓輸出紋波大,動態(tài)響應(yīng)差,可用于降壓或升壓轉(zhuǎn)換處理。數(shù)控直流電源分析帶程序。N5745A直流電源

新建變電站綜自及直流電源系統(tǒng)。多直流電源

高壓電源的良好接地非常重要。沒有理想的接地。接地方法很多。音高好壞取決于您的操作方式。檢修接地系統(tǒng)比修復(fù)不良的接地系統(tǒng)更為重要。這要容易得多。接地問題不能**于其他問題進行分析和解決,下面就是實現(xiàn)高壓直流電源“接地”的方法。首先,選擇一個良好的地面參考點。良好的接地點可以是自來水系統(tǒng)的金屬管,金屬加熱管,電力線的地下管,建筑物的金屬框架或建筑物的特殊接地連接。使用粗線將高壓電源的接地端子或適當(dāng)?shù)慕拥囟俗又苯舆B接到所選的接地參考點。接地仍然是高壓直流電源的通用參考點。關(guān)于接地的另一個重要點是負(fù)載環(huán)路接地問題:高壓電源的輸出端連接到適當(dāng)?shù)呢?fù)載,負(fù)載的另一端應(yīng)返回高壓電源的接地端以形成閉環(huán),此回路需要用粗線直接連接。這是確保大的瞬時電弧電流具有已知環(huán)路,以免影響以接地為參考點的其他設(shè)備的***方法。多直流電源

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