传统荧光显微镜是用光源照射整个样品平面,再获得图像。由于聚焦平面上下的平面也会受到激发产生荧光,图像会扰;同时,同一平面上特征点周围激发的荧光也会干扰特征点的观察。激光扫描共聚焦显微镜采用聚焦后的激光光斑作为照明光源,同时在探测器前引入针空将聚焦光斑外的干扰信号进行过滤,因此提高了图像信噪比,横向分...
一般在整流后的小电压Vinmin_DC处设计反激变换器,可由Cbulk计算Vinmin_DC::确定大占空比Dmax反激变换器有两种运行模式:电感电流连续模式(CCM)和电感电流断续模式(DCM)。两种模式各有优缺点,相对而言,DCM模式具有更好的开关特性,次级整流二极管零电流关断,因此不存在CCM模式的二极管反向恢复的问题。此外,同功率等级下,由于DCM模式的变压器比CCM模式存储的能量少,故DCM模式的变压器尺寸更小。但是,相比较CCM模式而言,DCM模式使得初级电流的RMS增大,这将会增大MOS管的导通损耗,同时会增加次级输出电容的电流应力。因此,CCM模式常被推荐使用在低压大电流输出的场合,DCM模式常被推荐使用在高压小电流输出的场合。图4反激变换器对CCM模式反激变换器而言,输入到输出的电压增益**由占空比决定。而DCM模式反激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得DCM模式的电路设计变得更复杂。但是,如果我们在DCM模式与CCM模式的临界处(BCM模式)、输入电压低(Vinmin_DC)、满载条件下,设计DCM模式反激变换器,就可以使问题变得简单化。于是,无论反激变换器工作于CCM模式,还是DCM模式,我们都可以按照CCM模式进行设计。如图4。对医院自身维修力量有很高要求,在国内医工力量总体薄弱。宝鸡L9000光源主机芯片级维修
一、由跨导运算放大器构成的II补偿器开关电源的频域分析与综合设计(连载一:概述、与环路相关的基本概念)开关电源的频域分析与综合设计(连载二:电源系统控制原理)开关电源的频域分析与综合设计(连载三:系统的开环响应)开关电源的频域分析与综合设计(连载四:开关电源中常见电路的博德响应)开关电源的频域分析与综合设计(连载五:运算放大器构成的补偿网络)二、用TL431作为误差放大器与光耦PC817构成反馈补偿网络全PFC实战视频教程120讲60小时可能是史上完整的PFC视频教程(共计时长:120讲60小时)一个部分:开关电源BUCK部分(30小时)一是基于PTS5430芯片的Buck电路;二是基于分立器件去搭Buck电路;三基于LNK306芯片的BUCK电路。第二部分:BOOST部分(10小时)基于UC3842电源芯片的Boost电路。第三部分:功率因素校正(PFC)部分。宝鸡L9000光源主机芯片级维修医院请维修公司更换了球管,而球管是按二类医疗器械管理的.
从阻抗的角度理解电容退耦,可以给我们设计电源分配系统带来极大的方便。实际上,电源分配系统设计的根本的原则就是使阻抗小。有效的设计方法就是在这个原则指导下产生的。5、实际电容的特性正确使用电容进行电源退耦,必须了解实际电容的频率特性。理想电容器在实际中是不存在的,这就是为什么常听到“电容不仅*是电容”的原因。实际的电容器总会存在一些寄生参数,这些寄生参数在低频时表现不明显,但是高频情况下,其重要性可能会超过容值本身。图4是实际电容器的SPICE模型,图中,ESR表示等效串联电阻,ESL表示等效串联电感或寄生电感,C为理想电容。等效串联电感(寄生电感)无法消除,只要存在引线,就会有寄生电感。这从磁场能变化的角度可以很容易理解,电流发生变化时,磁场能发生变化,但是不可能发生能跃变,表现出电感特性。寄生电感会延缓电容电流的变化,电感越大,电容充放电阻抗就越大,反应时间就越长。等效串联电阻也不可消除的,很简单,因为制作电容的材料不是超导体。讨论实际电容特性之前,首先介绍谐振的概念。对于图4的电容模型,其复阻抗为:当频率很低时,2πfESL<1/2πfC,整个电容器表现为电容性,当频率很高时,2πfESL>1/2πfC。
原边开关管也好,副边整流管也好,吸收补偿也好,谐振回路(电感或电容)也好,甚至PFC及滤波电容,PCB布线等,与变压器都同属一个整体,其工作状态必定会是相互关联又互相影响的,只是影响作用的强弱而已。其中对变压器工作温升影响比较大的是副边整流(续流)二极管的反向恢复特性,以常见大功率电源为例(也不难分析小功率反激副变整流二极管的工作状况),无论是桥式拓扑副边的两个全波整流二极管,或是正激拓扑的整流与续流二极管,在反向恢复期内都会产生瞬时共态导通现象,从而在漏感上引起幅度递减的正弦(有时并非完全是正弦)尖峰振荡,这个比开关频率高得多且有较高电压峰值的振荡波会在原副边之间相互耦合,额外地使线包、磁芯的各种损耗增加,尤其是与频率成指数比例关系的损耗,增加得更为明显。因为在二极管“共态导通”瞬间的首先个尖峰波时段内,原边励磁电感量下降到了接近于:“短路副边测得原边的漏感值”,如遇处理不当,则原边的瞬时峰值电流将超过正常工作时的数倍至十数倍!这时磁芯的磁摆幅△B将增大,绕组导线的高频电流密度也急剧增加,在过后的衰减振荡过程里,虽然损耗是递减的,但整个尖峰衰减振荡是随着工作频率周而复始地产生的。对维修人员的资质认定也势在必行。维修医疗器械毕竟与维修家电不同。
1-102)Фm=Ui*Ton/N1+S?Br=S?BmK关断瞬间(1-103)(1-102)、(1-103)式中,i1m为流过变压器初级线圈N1绕组的大电流,即:控制开关关断瞬间前流过变压器初级线圈N1绕组的电流;фm为变压器铁心中的大磁通,即:控制开关关断瞬间前变压器铁心中的磁通,S为变压器铁心导磁面积,Br为剩余磁感应强度,Bm为大磁感应强度。当控制开关K由接通突然转为关断瞬间,流过变压器初级线圈的电流i1突然为0,这意味着变压器铁心中的磁通ф也要产生突变,这是不可能的,如果变压器铁心中的磁通ф产生突变,变压器初、次级线圈回路就会产生无限高的反电动势,反电动势又会产生无限大的电流,而电流又会控制磁通的变化,因此,变压器铁心中的磁通变化终还是要受到变压器初、次级线圈中的电流来约束的。因此,在控制开关K关断的Toff期间,变压器铁心中的磁通主要由变压器次级线圈回路中的电流来决定,即:e2=-L2di2/dt=uoK关断期间(1-104)或e2=-N2dф/dt=uoK关断期间(1-105)上式中,e2为变压器次级线圈N2绕组产生的感电动势,L2是变压器次级线圈N2绕组的电感,N2为变压器初级线圈N2绕组线圈绕组的匝数,ф为变压器铁心中的磁通,uo为变压器次级线圈N2绕组的输出电压。给予公平的竞争机会,其实这虽是给第三方机会,又何尝不是自救,只有双方共同发展,才能走向共赢。宝鸡L9000光源主机芯片级维修
医疗器械维修所替换的部件在生产厂家、性能指标、规格型号等方面都应与被替换的原部件相同.宝鸡L9000光源主机芯片级维修
一般此值在设计中取值应该在200-300mT比较合适、X轴表示磁场强度(H)此值与磁化电流强度成比例关系。磁路开气隙相当于把磁体磁滞回线向X轴向倾斜,在同样的磁感应强度下,可承受更大的磁化电流,则相当于磁心储存更多的能量,此能量在开关管截止时通过变压器次级泻放到负载电路,反激电源磁芯开气隙有两个作用,其一是传递更多能量,其二防止磁芯进入饱和状态。反激电源的变压器工作在单向磁化状态,不仅要通过磁耦合传递能量,还担负电压变换输入输出隔离的多重作用。所以气隙的处理需要非常小心,气隙太大可使漏感变大,磁滞损耗增加,铁损、铜损增大,影响电源的整机性能。气隙太小有可能使变压器磁芯饱和,导致电源损坏。当在变压器铁芯中留有气隙时,由于空气的导磁率只有铁芯导磁率的几千分之一,磁动势几乎都降在气隙上面。因此,留有气隙的变压器铁芯,其平均导磁率将会下降;不但剩余磁通密度会降低,而且大磁通密度Bm可以达到饱和磁通密度Bs,从而使磁通增量增大,变压器铁芯不再容易出现磁饱和。加氣隙:1.減小了電感;2.激磁電流增大;3.降低Br;4.增加儲能能力,抗飽和好(Le增加,同樣的NI對應的B小很多)。开气隙后,由于漏感的增加。宝鸡L9000光源主机芯片级维修
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2020-02-18