日常生活时刻离不开清洗.现代化的设施和摆设是由玻璃,瓷砖,木材,塑料和金属等不同材质构成,为使居室窗明地净,生活舒适卫生,家庭日用品清洁剂即应用而生,并且品种日益繁多,其中有供居室清洗家具,地板墙壁,窗玻璃用的硬表面清洁剂和地毯清洁剂;有洗涤玻璃器皿,塑料用具,珠宝装饰品用的各种洗涤剂;有厨房里用的...
为进一步减小变压器的体积,可以采用平面变压器和压电变压器,可使高频功率变换器实现轻、小、薄和高功率密度。平面磁芯开发成功,可实现平面化的变压器设计。由于平面变压器要求磁芯、绕组是平面结构,所以应该采用多层PCB绕组。平面变压器的特点是高频,低造型,高度很小而工作频率很高。压电变压器利用压电陶瓷材料特有的“电压-振动”变换和“振动-电压”变换的性质传送能量,其等效电路如同一个串并联谐振电路,是功率变换领域的研究和应用的热点之一。3、模块化和集成化大量的无源器件增加了电源的体积,如果我们能将这些无源器件集成在一起,不仅可以减小电源的体积也可以降低电源的成本,从而扩大利润。将电源系统集成在一个芯片上,就可以使电源产品更为紧凑,体积更小,同时也减小了引线长度,从而减小了寄生参数。低温共烧陶瓷(LTCC)集成技术已成为无源集成的主流技术。应用LTCC技术将电源电路中的无源器件内埋,并集成在一起,又由于在LTCC技术的基础上,可以进行三维的电路设计,从而降低电源电路的体积,同时无源器件的集成内埋,使得安装成本也相应的减少,一举两得。此外,还可以在元件选型和PCB布局上考虑,简化电路,选用小封装的元器件。医疗设备供应商和使用科室联系增多。河南史赛克X8000冷光源更换灯泡
通常不希望在额定电压值以下有较大的漏电流,因此:实现可使用的超级电容器电压均衡电路的基本要求为:端电压达到设定值(稳压值)后,端电压的微小变化将导致很大的端电流变化,即稳压二极管的反向击穿特性,如图3,能承受较大的电流,稳压值应是稳定的,不随时间温度及其他因素变化。按照上述基本要求,简要原理如图4基本原理为:超级电容器电压经R5、R6分压送到U1的R端,这个分压值在,U1的K端相当于开路(有约400uA的漏电流)在R1上基本不产生附加压降,这样,由R1、R2、R3在Q1基极上的分压不是以使Q1导通,因此Q2不导通,电路处于静止(高阻)状态;当R5,R6分压点等于。使Q1的K端电压下降(可拉电流100mA以上)将在R1上产生大值为Uc-2V的压差,通常这时对应的Uc为,使Q1导通进入放大状态。并驱动Q2导通进入放大状态;即,由于该电路的UR端电压Q2集电极电流的跨导非常大,当U1的R端的所接的分压网络与Q2集电极所接的电阻R9连于同一点时,电路的特性类似稳压二极管特性,在一定程度上将端电压限制在“稳压值”以下,保证了超级电容器在充电时不会过电压,随着Q2集电极电流的上升,使R9电压达到后在Q2能维持在饱和状态下,该段的外特性是R9的电阻特性,并加一饱和压降。河南史赛克X8000冷光源更换灯泡仪器要保持所需条件和环境要求。如电源电压、温度、湿度 、通风等。
这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。应该明白,大容量和小容量的旁路电容都可能是必需的,有的甚至是多个陶瓷电容和钽电容。这样的组合能够解决上述负载电流或许为阶梯变化所带来的问题,而且还能提供足够的去耦以控制电压和电流毛刺。在负载变化非常剧烈的情况下,则需要三个或更多不同容量的电容,以保证在稳压器稳压前提供足够的电流。快速的瞬态过程由高频小容量电容来控制,中速的瞬态过程由低频大容量来控制,剩下则交给稳压器完成了。还应记住一点,稳压器也要求电容尽量靠近电压输出端。话说电容之七:电容的等效串联电阻ESR普遍的观点是:一个等效串联电阻(ESR)很小的相对较大容量的外部电容能很好地吸收快速转换时的峰值(纹波)电流。但是,有时这样的选择容易引起稳压器(特别是线性稳压器LDO)的不稳定,所以必须合理选择小容量和大容量电容的容值。永远记住,稳压器就是一个放大器,放大器可能出现的各种情况它都会出现。由于DC/DC转换器的响应速度相对较慢,输出去耦电容在负载阶跃的初始阶段起主导的作用,因此需要额外大容量的电容来减缓相对于DC/DC转换器的快速转换。
1、前言传统AC/DC采用桥式整流器和大容量滤波电容器组成的电容输入型电路,其PF值较低,一般为~2、临界电流模式的APFC原理PFC分类:●无源功率因数校正法(PPFC)●有源功率因数校正法(APFC)Boost电路以其特有的优点被广大地应用于APFC变换器目前,市场上有许多芯片应用于APFC,根据电感电流是否连续,分为两种●连续导通模式(CCM)●临界或过渡导通模式(TCM)L6562A是ST公司PFC产品系列的新器件之一,它是在L6561和L6562基础上进一步改善开发的,主要是应用于TCM的功率因数校正电路。L6562A主要特点有:●乘法器内置THD优化电路,以减小过零点失真,降低THD值(这是L6561所不具备的);●极低启动电流(典型值:30uA;保证60uA以下),可降低芯片功耗;●内部参考电压于25℃时误差率在1﹪以内;●除能(Disable)功能,当误差放大器输入低于,系统将关闭,降低损耗;●精确可调的外部过电压保护;●内部启动及零电流侦测(ZCD)功能;●在电流检测输入端内置**的数字RC滤波器,过零频率附近的高频区域仍然可以工作,因此降低了总的谐振失真度;●800mA的图腾级输出,可用于直接驱动PowerMOSFET。这些特点比L6561和L6562都有较好的改善L6562A是采用变频的PFC控制芯片。新的技术,由于保密、**的原因,我们只能知道其名称、功能,而对具体的电路实现,无法得知。
虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模控制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器。根据电路原理测量有关点的电压、电流、电阻及波形等参数。河南史赛克X8000冷光源更换灯泡
而且随着高科技的发展,众多的医疗设备进入到我们的家庭。河南史赛克X8000冷光源更换灯泡
虚短和虚断的概念设计指标输入直流电压(VIN):28V;输出电压(VO):15V;输出电流(IIN):5A;基准电压(Vref):5V;开关频率(fs):100kHz;采样网络传递函数H(s)=5/15=1/3;三角载波峰峰值Vm=4V。Buck变换器主电路如图1所示:输出电压和输出电流仿真波形如图2:原始系统设计(1)设计电压采样网络。在设计开关调节系统时,为消除稳态误差,在低频段,尤其在直流频率点,开环传递函数的幅值要远大于1,即在直流频率点系统为深度负反馈系统。对于深度负反馈系统,参考电压与输出电压之比等于电压采样网络的传递函数,即(2)绘制原始系统的Bode图。加在PWM的锯齿波信号峰峰值为Vm=4V,采用小信号模型分析,给出Buck变换器传递函数Ts为:交流小信号模型中电路参数计算如下:根据原始系统的传递函数可以得到的波特图如图3所示从图3中可以看出穿越频率为fc=,相位裕度为ψm=,从表面上看,系统是稳定的,但是如果系统中的参数发生变化,系统可能会变得不稳定;另外穿越频率太低,系统的响应速度很慢。所以,要设计一个合理的补偿网络是系统能够稳定工作。补偿网络的设计(使用SISOTOOL确定参数)原始系统主要问题是相位裕度太低、穿越频率太低。改进的思路是在远低于穿越频率fc处。河南史赛克X8000冷光源更换灯泡
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