X7000基本参数
  • 产地
  • 美国
  • 品牌
  • 史赛克
  • 型号
  • X7000
  • 是否定制
X7000企业商机

    引言开关电源是通讯系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。但由于其高频率、宽频带和大功率,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源,严重时会导致周围的电子设备功能紊乱,使通讯系统传输数据错误、出现异常的停机和报警等,将造成不可弥补的后果;同时,开关电源本身也置身于周围电磁环境中,对周围的电磁干扰也很敏感(EMS),如果没有很好的抗电磁干扰能力,它也就不可能正常工作。因此,营造一种良好的电磁兼容(EMC)环境,是确保电子设备正常工作的前提,且也成为电子产品设计者的重要考虑因素。不仅如此,国内外已有多种法规和标准对电子产品的电磁干扰限值和灵敏度作出规定和限制。欧共体有关EMC的人员会于92年制定了相关法令,96年开始生效,法令规定不符合EMC标准的产品不得进入市场,同时将EMC认证和安规认证作为产品认证的首要条件。我国信息产业部也多次召开电磁兼容标准论证会,并作出规定:2001年1月1日以后进入市场的产品必须有EMC标志。可见,电磁兼容(EMC)认证已是产品顺利进入市场并走出国门基本的要求。但是,由于以前设计的电源产品,对EMC重视不够,致使所有的电源产品几乎均超标,已经影响到公司电源产品的销售,因此。维修过程中应格外小心注意。有时静电破坏的后果不是即刻显示,可在日后表现为故障。海南史赛克STRYKERX7000冷光源更换灯泡

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    详解单级PFC、初级侧恒流控制和可控硅调光LED驱动1、EMI滤波由L1-L3、C2和Y电容(C7)共同提供,Y电容(C7)跨接在初级侧和次级侧之间。2、LC滤波电路,对整流输出的交流市电进行滤波,这里滤波电容容量不宜过大,以免影响电路功率因数校正(PFC)的效果。3、整流交流输入市电的输入峰值经由D6对C8充电。然后电流经过R4、R7和R8,注入U1的电压监测引脚。电压监测引脚电流和反馈引脚电流在内部用来控制平均输出负载LED的工作电流。R4、R7和R8(共Ω)以及R11和与电压监测引脚相连的R12(共MΩ)的总电阻值,可以在90VAC-265VAC的整个输入电压范围内提供出色的电压调整性能。U1也可以利用电压监测引脚电流来设定输入过压及欠压保护阈值。4、钳位电路,由于漏感会带来影响,二极管D1和VR1将漏极电压箝位到一个安全水平。5、二极管D5的作用在于防止反向电流在交流输入市电电压输入电压低于反射输出电压(VOR)的期间内流经U1。6、参考引脚R通过外部电阻R19接地(源极)。选取的值设定内部基准,从而决定采用调光工作模式还是非调光工作模式,以及电压监测引脚的输入欠压和过压阈值。对于采用LNK413-420的非调光或PWM调光应用来说。

    概述电感器变压器典型应用电路开关电源电路EMI滤波典型电路差模噪声、共模噪声及差模电感器、共模电感器共模电感器设计开关电源产生的共模噪声频率范围从10kHz~50MHz甚至更高,为了对这些噪声有效的衰减,那么在这个频率范围内,共模电感器就必须提供足够高的阻抗。因此高磁导率的锰锌铁氧体和非晶材料是非常适合的。共模电感器的阻抗Zs由串联感抗Xs和串联电阻Rs两部分组成,Zs、Xs、Rs三者随频率变化的典型趋势见下图。从图中我们可以看出在750kHz以下,Xs在Zs中占主要部分,750kHz以上Rs在Zs中占主要部分。对于控制共模噪声的电感器,需要在一个磁芯上绕制两组电流方向相反的导线,并使用高磁导率的磁芯,如磁导率为5k、7k、10k、12k、15k材料和非晶磁芯等。差模电感的设计对于控制差模噪声的电感器,要求磁芯材料在偏磁场下仍然能够保持磁导率指标。下图中,标出了流经电感器的电流I,电压V和磁芯中的磁场强度曲线,并且画出了差模滤波器和共模滤波器在开关电源中的应用线路图。在输入端,可以是交流输入(如市电),也可以是电池供电(如48V,用于电信设备中)。当电池供电时,磁化电流是恒定的直流电。对于高功率因数的交流电系统,磁化电流接近正弦波波形。合适安置、运输静电敏感元件。

    观点二保护升压管D1说法,有一定的道理,因为D1是快速恢复二极管,承受浪涌电流的能力较弱,减小反向恢复电流和提高浪涌电压承载力是相互牵制的,而D1所采用的普通整流二极管承受浪涌电流的能力很强,如1N5407的额定电流3A,浪涌电流可达200A。不过由于升压二极管D1有串接的PFC电感L的限流作用,笔者认为保护二极管D2的主要作用还不仅仅是保护升压管D1。一些资料也有说明并联二极管D2是减少开机过程的浪涌电压,这个总体的说法没错,但我认为该保护二极管D2表面降低的是对PFC电感和升压二极管的浪涌冲击,但实际上还有一个重要的作用:保护PFC开关管。在开机的瞬间,滤波电容的电压尚未建立,由于要对大电容充电,通过PFC电感的电流相对比较大,有可能在电源开关接通的瞬间是在正弦波的大值,在对电容充电的过程中PFC电感L有可能会出现磁饱和的情况,如果此时PFC电路工作,就麻烦了,流过PFC开关管的电流就会失去限制,烧坏开关管。为防止悲剧发生,一种方法是对PFC电路的工作时序加以控制,即当对大电容的充电完成以后,再启动PFC电路;另一种比较简单的办法就是并接在PFC线圈和升压二极管上一个旁路二极管,启动瞬间给大电容的充电提供另一个支路。则仪器进入如故障现象所述的一种特殊自检状态。海南史赛克STRYKERX7000冷光源更换灯泡

运用换板法时,至少要确认故障仪器电源无故障,以免将好板损坏。海南史赛克STRYKERX7000冷光源更换灯泡

    非常经典的22个开关电源设计问题!问题一我们小功率用到多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的开关频率会决定什么?应该从这里去思考原因。还会有人说频率高了EMC不好过,一般来说是这样,但这不是必然,EMC与频率有关系,但不是必然。想象我们的电源开关频率提高了,直接带来的影响是什么?当然是MOS开关损耗增大,因为单位时间开关次数增多了。如果频率减小了会带来什么?开关损耗是减小了,但是我们的储能器件单周期提供的能量就要增多,势必需要的变压器磁性要更大,储能电感要更大了。选取在65K到100K左右就是一个比较合适的经验折中,电源就是在折中合理化折中进行。假如在特殊情形下,输入电压比较低,开关损耗已经很小了,不在乎这点开关损耗吗,那我们就可以提高开关频率,起到减小磁性器件体积的目的。本问关键:如何选择合适IC的开关频率?主流IC的开关频率为什么是大概是这么一些范围?开关频率和什么有关。海南史赛克STRYKERX7000冷光源更换灯泡

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