上图是利用**性的控制方式PWM(PulseWidthModulation:脉冲宽度调制)方式加以的降压的原理。PWM是指让周期(频率)保持恒定,调整ON和OFF的时间比,也就是占空比来进行控制的方法,能运用在开关电源、电源模块等多种应用上。采用PWM时,经由开关将DC电压转换成达到必要占空比的AC...
借此稳定控制。元件和上一篇所讲的变压器方式相似,但桥式二极管、一次侧的电解电容器、开关元件(晶体管),全部采用可支持高电压的产品。必须以数十kHz的高频率才能工作的变压器,我们称为高频变压器或开关式变压器,开关式变压器的铁芯一般都是使用铁氧体。开关元件基本上使用晶体管,有功率晶体管或开关晶体管等多种名称,但则以开关电源、电源模块用的高功率MOSFET**为普遍。开关晶体管必须配合输出功率选择适合的规格,但当输出功率不大时,就能够使用内置开关晶体管的控制IC,减少部件数量。至于稳定输出电压的控制电路,可以使用晶体管和运算放大器等单独的元件组成电路。除了正确、稳定控制外,也开始提供各种保护功能,因此愈来愈多电源模块采用AC-DC转换用IC。特别是在电路基板上安装AC-DC电源模块时,设计电路上以AC-DC转换器用IC为中心会较为实际。另外该电路的控制IC是安装在基板背面下方正**旁边,虽然SOP8是非常小的封装,但除了控制功能外,还具备了多种保护功能。苏州美思朗电气公司的 台达开关电源种类繁多。淮安正规台达开关电源咨询
而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源***实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年***关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已***地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了***的发展空间。开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更***的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在安防监控,节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。连云港正规台达开关电源代理商你知道上海台达开关电源代理销售哪家比较好吗?
是由外部专门的控制电路产生的。按照开关管的开关条件,DC/DC转换器又可以分为硬开关(HardSwitching)和软开关(SoftSwitching)两种。硬开关DC/DC转换器的开关器件是在承受电压或流过电流的情况下,开通或关断电路的,因此在开通或关断过程中将会产生较大的交叠损耗,即所谓的开关损耗(Switchingloss)。当转换器的工作状态一定时开关损耗也是一定的,而且开关频率越高,开关损耗越大,同时在开关过程中还会激起电路分布电感和寄生电容的振荡,带来附加损耗,因此,硬开关DC/DC转换器的开关频率不能太高。软开关DC/DC转换器的开关管,在开通或关断过程中,或是加于其上的电压为零,即零电压开关(Zero-Voltage-Switching,ZVS),或是通过开关管的电流为零,即零电流开关(Zero-Current·Switching,ZCS)。这种软开关方式可以显着地减小开关损耗,以及开关过程中激起的振荡,使开关频率可以大幅度提高,为转换器的小型化和模块化创造了条件。功率场效应管(MOSFET)是应用较多的开关器件,它有较高的开关速度,但同时也有较大的寄生电容。它关断时,在外电压的作用下,其寄生电容充满电,如果在其开通前不将这一部分电荷放掉,则将消耗于器件内部,这就是容性开通损耗。
**通过简单的串、并联方式还不能完全保证整个扩展后的电源系统稳定可靠的工作。不论电源模块是扩压还是扩流,均存在一个“均压”、“均流”的问题,而解决方法的不同,对整个电源扩展系统的稳定性、可靠性都有很大的影响。由于目前稳定电源输出扩流应用较多,本文*讨论开关电源并联均流技术。均流的主要任务是:(1)当负载变化时,每台电源的输出电压变化相同。(2)使每台电源的输出电流按功率份额均摊。提高系统可靠性方法(1)在电源并联扩流过程中,为了提高系统工作稳定性,可采用N+m冗余的方法。其中m表示冗余份数,m值越大,系统工作可靠性越高,但是系统成本也相应增加。(2)采用均流技术保证系统正常工作。在电源并联扩流中,应用较为***的办法是自动均流技术。它通过取样、电子控制调节环路来保证整个系统的输出电流按每个单元的输出能力均摊,以达到既充分发挥每个单元的输出能力,又保证每个单元可靠工作的目的。(3)均流技术应满足条件:·所有电源模块单元应采用公共总线。·整个系统应有良好的均流瞬态响应特性。·整个并联输出扩流系统有一个公共控制电路。(4)常用的几种并联均流技术:·改变单元输出内阻法(斜率控制法)·主/从控制法。苏州美思朗电气公司的 台达开关电源系列有很多。
master/slave)·外部控制电路法·平均电流型自动负载均流法·**大电流自动均流法(自动主/从法、民主均流法)·强迫均流法3、关于均流技术中常用的一些概念稳压源(CV)电路框图和特性曲线分别如图1(a)、(b)所示,输出电压UO=RFUREF/R1图1(a)图1(b)稳流源(CC)电路框图和特性曲线分别如图2(a)、(b)所示,输出电流IO=RFUREF/(RSR1)图2(a)图2(b)CV/CC(恒压/恒流交叠)特性曲线如图3所示图34、常用几种均流技术的工作原理改变单元输出内阻法(斜率控制法、电压下垂式、输出特性斜率控制式)实现方式:·UO固定,改变斜率·斜率固定,改变输出电压图4(1)工作原理和特性曲线开关电源并联均流技术见图4(a)、(b),图中△Imax=△UOImax/△Uslope,内阻RO=△UO/△IO当单元输出电流IO1增加时,IO1在电流检测电阻RS上的压降增加,致使A1输出电压增加,与单元电压反馈信号Uf叠加后送至A2反相输入端,经A2放大后输出Ur变负,利用这个Ur电压控制单元输出电流,从而实现均流。由图4(b)可以看出:当典型值△UO=±,△Uslope=±2%,则△Imax=,即调整精度为5%。这种调节精度对大多数调节系统来说是能接受的。(2)改变单元输出内阻法(斜率法)特点·小电流时均流效果较差,这点可从公式△Imax=。苏州美思朗电气公司专业致力于 台达开关电源代理销售。盐城有口碑的台达开关电源量大从优
台达开关电源和其他的空压机有什么区别呢?淮安正规台达开关电源咨询
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