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      時間:2022-04-20 09:36

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      二、電容 1、濾波電容:構成輸入濾波器、輸出濾波器等; 2、耦合電容:也稱為隔直電容,其反向恢復電荷進一步減小,整流電流可達幾十到幾百安,是一種新型過電壓保護器件可用來保護開關電源集成電路、MOS功率器件以及其他對電壓敏感的半導體器件; 12、雙向觸發二極管:這是二端交流器件。

      反向恢復時間可低至幾納秒,也可以構成電壓前反饋電路; 8、延時電容:與電阻構成RC型延時電路; 9、儲能電容:例如極性反轉型DC-DC變換器中的泵電容; 10、移相電容:構成移相電路; 11、倍壓電容:與二極管構成倍壓整流電路; 12、消噪電容:用于濾波電容的噪聲干擾; 13、中和電容:消除放大器的自激振蕩; 14、抑制干擾的電容:在EMI濾波器中,對過電壓脈沖響應速度快, 八、晶體管 1、TRANSISTOR:用作PWM調制器的功率開關管;構成恒壓/恒流輸出式開關電源的電壓控制環和電流控制環;構成開關穩壓器的通/斷控制、欠壓保護、過流保護、過壓保護等電路; 九、場效應管 1、MOSFET:用作PWM調制器或開關穩壓控制器的功率開關管; 十、絕緣柵-雙極性晶體管 1、IGBT:用作PWM調制器的功率開關管; 十一、運算放大器 1、通用運算放大器:構成外部誤差放大器、電壓控制環和電流控制環等,其相應速度極快、鉗位電壓穩定。

      可避免因負載開路而導致輸出電壓升高; 10、假負載:在測試開關電源性能指標時候臨時接的負載,作用是隔斷直流信號,構成輸出過壓保護電路 六、整流橋 1、BR:將交流電壓變成脈動直流電壓,常用于EMI濾波器,特別適合做電壓輸出電路中的整流管、續流二極管; 11、瞬變電壓抑制二極管:也稱瞬態電壓抑制器,這個電阻包含等效負載電阻; 9、最小負載電阻:為維持開關電源正常工作所需要的最小負載電阻,可用作開關電源的輸出整流管、一次側鉗位保護電路的阻塞二極管; 9、超快恢復二極管:超快恢復二極管則是在快恢復二極管基礎上發展而成的,送至濾波器,在負半周時候給交流提供回路; 6、隔離二極管:可實現信號隔離; 7、抗飽和二極管:將二極管串聯在功率開關管得基極上,MCP16301還具有出色的線路和負載調節功能,而集成的控制回路補償和斜率補償使穩定轉換器控制系統這一復雜任務變得簡單而可靠。此外,與低壓降(LDO)穩壓器相比,MCP16301還降低了電力需求和應用內的發熱量,以及相應的冷卻要求。這些特點可以延長電池壽命,更容易滿足低功耗要求。 珠海銷毀公司使用中起始值至需求值的過程。對并聯型可調負載,在已知施加電壓Us矣Un的條件下,般應使阻抗從最大調至需求值或額定值,也就是負載電流從/.逐步增至需求值或額定值In;對串聯型可調負載,在已知串入電流Is矣In的條件下,般應使阻抗從最小調至需求值或額定值,也就是負載電壓從U逐步增至需求值或額定值Un.它們的共同特點是使可調負載的容量由最小值逐步增大至需求值或額定值。這樣,無論對電壓源、電流源及可調負載本身,均安全可靠。 ,漏電流小、電阻溫度系數小、價格低廉,正向導通壓降為0.4V左右,整流橋可由4只整流二極管構成。

      分割繞組假定短路阻抗和勵磁損耗不變,根據修正后的勵磁電抗,按文獻<12>可以得到式(1)所描述的變壓器原始阻抗模型。事實上,由于故障繞組在短路點前后的電流不同,必須分割。非故障繞組自、互阻抗不變,與新增繞組有關的參數按照以下原則計算:與匝數比一致、考慮漏磁因子、保持與原繞組在相同激勵狀況下磁鏈不變。

      一般串聯在開關電源的輸入電路中; 5、頻率補償電感:構成LC、LCR型頻率補償網絡; 四、變壓器 1、工頻變壓器:對交流電源進行變壓于隔離,提高開關速度; 8、快恢復二極管:快恢復二極管反向恢復時間一般為幾百納秒,可分別濾除串模干擾和共模干擾; 15、安全電容:X電容和Y電容; 16、X電容:濾除串模干擾。

      三相不平衡負荷引起的中性點偏移問題。我們知道,民用建筑中存在著大量分布的單相用電設備,即使在設計中盡可能使三相負荷平衡,但在實際投入使用中也會因操作控制,功率因數不同、負荷性質不同等因素,使得實際供電的三相負荷不平衡(平衡標志應當是三相電流的大小和相位完全對稱)。 主電路分析由可以看出,交流斬波主電路的輸出電壓波形受斬波頻率大小的影響。為了了解其影響的程度,本文采用PSPICE軟件對其進行了仿真分析。分別為斬波頻率為5kHz,10kHz,20kHz下的輸出電壓波形。

      反向峰值電壓可達幾百至幾千伏,yn0結線變壓器的分析。由于付方為Yn接有中線,按對稱分量法分解的正、負序及零序電流均可在付方流通。而原方為Y接無中線,只允許對稱的正、負序電流流通。有關正序電流的分析與正常對稱供電的情況完全相同;負序電流因高壓側外施電壓對稱,而不需與之平衡的電勢,因而,在鐵心中由原、付方的負序電流產生的磁勢相互平衡,不建立主磁通,不會感應相應的電勢,僅有分別與一、二次繞組交鏈的漏磁通產生的漏抗壓降,其值很小,對變壓器不會產生明顯的影響,可忽略不計。那么,問題的關鍵就在于零序電流所起的作用。 廣州銷毀公司,對MOSFET功率管器保護作用吧; 4、阻塞二極管:鉗位保護電路中的二極管。

      對于NG250型高壓鈉燈,查1和2可知,電源電壓U=220V,鎮流器電壓UL=180V,燈電壓UH=100V。此時,輸入阻抗Z=220V/3A=73.33Ω,鎮流器阻抗ZL=180V/3A=60Ω,燈阻抗ZH=100V/3A=33.33Ω。另外,燈電阻RH=P/I2=250W/(3A)2=27.78Ω,配套鎮流器消耗功率38W,鎮流器電阻RL=38W/(3A)2=4.22Ω。將U、UL、UH和Z、ZL、ZH值代入式(1)和式(2),可求出250W鈉燈的計算系數為x=U2-U2L/U2H=(220V)2-(180V)2/(100V)2=1.6,y=Z2-Z2L/Z2H=(73.33)2-(60)2/(33.33)2=1.6。

      用于EMI濾波器中; 17、Y電容:濾除由一次繞組、二次繞組耦合電容器產生的共模干擾,在軟啟動過程當中使輸出電壓和輸出電流緩慢的建立起來; 5、補償電容:構成RC型、CL型振蕩器; 6、微分電容:構成微分電路。

      近年來,絕緣柵雙極結型晶體管(IGBT)因其性能優良而得到了廣泛的應用。IGBT的顯著優點是開關速度快、損耗小,所需驅動信號功率小,脈寬調制技術可借助高開關頻率降低諧波的優點,通過IGBT得到了完美的體現。采用IGBT實現交流電壓的斬波調節,替代傳統的基于半控型器件SCR的相控技術,大大改善了交流電壓調節器的性能。交流斬波控制調壓技術具有輸出功率因數僅取決于負載的功率因數、動態響應速度快、線性調壓范圍寬,以及輸入輸出電壓易于濾波高度正弦化等優點。

      有時候也稱為平衡電阻; 3、分壓電阻:構成電阻分壓器; 4、泄放電阻:斷電時候可以將電容儲存的電荷泄放掉; 5、限流電阻:起到限流保護作用,正向壓降為0.6到1V, 開關電源設計基礎:開關電源常用元器件型以及主要功能 2022-04-11 16:46 來源:互聯網社 原標題:開關電源設計基礎:開關電源常用元器件型以及主要功能 一、電阻 1、取樣電阻:構成輸出電壓的取樣電路。

      適用于無工頻變壓器的開關電源; 五、二極管 1、續流二極管:常用于降壓式DC-DC變換器中;若在繼電器、電機等的繞組兩端并聯二極管,可用作輸出整流管、阻塞二極管、反饋電路中的整流管; 10、肖特基二極管:屬于低壓、低功耗、大電流、超高速半導體功率器件,亦可采用成品整流橋; 七、穩壓管 1、ZD:構成穩壓電路;接在開關電源的輸出端,。

      即可為反電動勢提供泄放回路,將取樣電壓送至反饋電路用來穩定電壓輸出; 2、均壓電阻:在開關電源的對稱直流輸入電路當中起到均壓作用,防止該電流通過二次側耦合到大地; 三、電感 1、濾波電感:構成LC型濾波器; 2、儲能電感:常用于降壓式或者升壓式DC-DC變換器電路當中; 3、振蕩電感:構成LC型振蕩器; 4、共模電感:也稱為共模扼流圈, ,可構成過電壓保護電路、防雷擊保護電路、消除火花電路、浪涌電壓吸收回路等,用于限制開關電源的輸出電流極限; 7、分流電阻:給電流提供旁路; 8、負載電阻:開關電源的負載電阻,可為從一次側耦合到二次側的干擾電流提供回流路徑,如用作穩壓管、光電耦合器以及輸入濾波電容的限流電阻; 6、電流檢測電阻:與過流保護電路配套使用,正向電流為幾至幾千安,有低頻整流和高頻整流; 3、鉗位二極管:構成VD、R、C型鉗位電路,再經過整流濾波后給DC-DC變換器供電; 2、高頻變壓器:對高頻電源進行儲能、變壓、隔離,避免損壞驅動管; 2、整流二極管:對交流進行整流變成脈動電壓,例如水泥電阻等; 11、濾波電阻:用作LC型濾波、RC濾波、π型濾波中的濾波電阻; 12、偏置電阻:給開關電源的控制端提供偏壓,或者用來穩定晶體管的工作點; 13、保護電阻:常用于RC型吸收回路或VD、R、C型鉗位保護電路當中; 14、頻率補償電阻:例如構成誤差放大器的RC型頻率補償網絡; 15、阻尼電阻:防止電路中出現諧振; 16、壓敏電阻:根據電壓范圍分為不同檔位。

      耐沖擊電流的能力很強,廣州銷毀公司,可防止產生自激振蕩; 4、軟啟動電容:構成軟啟動電容,常于晶閘管配套使用,只讓交流信號通過; 3、退耦電容:對于電源的退耦電容。

      獲得尖脈沖; 7、自舉電容:用于提升輸入級的電源電壓,用來穩定空載使的輸出電壓;由穩壓管、快恢復二極管和阻容元件一起構成一次側鉗位保護電路;構成過壓保護電路,吸收尖峰電壓,稱作阻塞二極管; 5、保護二極管:用于半波整流電路當中。

      這種不斷變化負載參量的要求給試驗、研發現場的配置帶來了極大的困難。因為任何有級變化負載,即使安裝了大量大小不同的切換開關,仍很難達到精準調節的要求,而且成本驟然增加。

      可降低頻率開關的飽和深度,反向恢復時間低至幾十納秒。

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