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苏州小功率程控变频电源方案 苏州万可顶钇电源供应

信息介绍 / Information introduction

功率密度没有比较高只有更高

随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,模块电源功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。目前的新型转换及封装技术可使电源的功率密度超过(50W/cm3),比传统的电源功率密度增大不止一倍,效率可超过90。突破性的性能,较目前市场上供应的同类型转换器功率密度高4倍,让数据中心、电信和工业等应用领域构建有效的高压直流配电基础设施。

低压大电流

随着微处理器工作电压的下降,模块电源输出电压亦从以前的5V降到了现在的3.3V甚至1.8V,业界预测,电源输出电压还将降到1.0V以下。与此同时,集成电路所需的电流增加,要求电源提供较大的负载输出能力。对于1V/100A的模块电源,有效负载相当于0.01,传统技术难以胜任如此高难度的设计要求。在10m负载的情况下,通往负载路径上的每m电阻都会使效率下降10,印制电路板的导线电阻、电感器的串联电阻、MOSFET的导通电阻及MOSFET的管芯接线等对效率都有影响。
程控变频电源的特点:提供稳压、恒流、可移相、可变频大功率工频正弦信号。苏州小功率程控变频电源方案

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开关电源—技术发展动向

开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,特别是改善二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体(Mn?Zn)材料上加大科技创新,以提高在高频率和较大磁通密度(Bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。SMT技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以确保开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对传统的PWM开关技术进行创新,实现ZVS、ZCS的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高可靠性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的可靠性提高。 苏州小功率程控变频电源方案它能够模拟各种电力系统工况和故障情况,用于研究和开发电力系统。

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变频电源主要有二大种类:线性放大型和PWM开关型SCS系列程控变频电源,以微处理器为主要,以MPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计,采用了数字分频、D/A转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术,使单机容量可达700kVA,以隔离变压器输出来增加整机稳定性,具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点,具有短路、过流、过载、过热等保护功能,以保证电源可靠运行。

二、变频器的主要作用:变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。可分为交——交变频器,交——直——交变频器。交——交变频器可直接把交流电变成频率和电压都可变的交流电;交——直——交变频器则是先把交流电经整流器先整流成直流电,再经过逆变器把这个直流电流变成频率和电压都可变的交流电

变频电源与变频器的区别:变频电源的整个电路由交流一直流一交流一滤波等部分构成,因此它输出的电压和电流波形均为的正弦波,非常接近理想的交流供电电源。可以输出世界任何国家的电网电压和频率。变频器是由交流一直流一交流(调制波)等电路构成的,变频器标准叫法应为变频调速器。其输出电压的波形为脉冲方波,且谐波成分多,电压和频率同时按比例变化,不可分别调整,不符合交流电源的要求。原则上不能做供电电源的使用,一般用于三相异步电机的调速程控变频电源是一种能够提供可调频率、可调幅值的交流电源设备。

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程控变频电源是一种电子仪器,对安装环境有严格的要求。

详细的安装环境要求在其规格书中列出。如果不能满足这些要求,在特殊情况下应尽可能采取适当的抑制措施:

1 振动是电子仪器机械损坏的主要原因,有较大冲击时应采取橡胶等措施。

2 湿气、腐蚀性气体和灰尘会导致电子仪器腐蚀、接触不良、绝缘降低和短路。

3 作为预防措施,防止面板防腐粉尘,采用封闭式结构。

4 温度是影响电子器件特别是半导体器件寿命和可靠性的重要因素。

5 根据设备的环保要求,必须安装空调或避免阳光直射。

此外,应定期检查各种电源的空气过滤器和风扇。为了防止微处理器因低温而无法正常工作,在高温的特殊情况下,需要采取必要的措施,例如安装空气加热器。 程控变频电源特点:可进行电压、电流试验和检定。苏州智能程控变频电源

程控变频电源不仅可以模拟不同电网指标值的输出,而且工作电压稳定,还可以提供频率、巡检等应用。苏州小功率程控变频电源方案

电路原理

那么推动开关管或可控硅的脉冲如何获得呢,这就需要有个振荡电路产生,我们知道,晶体三极管有个特性,就是基极对发射极电压是0.65-0.7V是放大状态,0.7V以上就是饱和导通状态,-0.1V--0.3V就工作在振荡状态,那么其工作点调好后,就靠较深的负反馈来产生负压,使振荡管起振,振荡管的频率由基极上的电容充放电的时间长短来决定,振荡频率高输出脉冲幅度就大,反之就小,这就决定了电源调整管的输出电压的大小。那么变压器次级输出的工作电压如何稳压呢,一般是在开关变压器上,单绕一组线圈,在其上端获得的电压经过整流滤波后,作为基准电压,然后通过光电耦合器,将这个基准电压返回振荡管的基极,来调整震荡频率的高低,如果变压器次级电压升高,本取样线圈输出的电压也升高,通过光电耦合器获得的正反馈电压也升高,这个电压加到振荡管基极上,就使振荡频率降低,起到了稳定次级输出电压的稳定,太细的工作情况就不必细讲了,也没必要了解的那么细的,这样大功率的电压由开关变压器传递,并与后级隔开,返回的取样电压由光耦传递也与后级隔开,所以前级的市电电压,是与后级分离的,这就叫冷板,是安全的,变压器前的电源是的,这就叫开关电源。 苏州小功率程控变频电源方案

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