因為高頻電流在電感變壓電路中的效率要比使用50Hz電源高很多;以是開關變壓器就可以做的很小,成本較低,而且在工作時也不是很熱要是不將50Hz電源變為高頻狀況,那開關電源電路就沒有實踐意義開關電源大要可以分為斷絕以及非斷絕兩種,斷絕型的肯定有開關變壓器,而非斷絕的不一定一定有簡略地說,開關電源的工作原理步伐是:1.交流電源輸入,經簡略的整流濾波成原始直流電源2.通太高頻PWM(電子脈沖寬度調制)旌旗燈號節制開關管,將直流電子脈沖加到開關變壓器低級上3.開關變壓器次級感到出高頻電壓,對電瓶實施充電,或是經整流濾波后供給負載電路4.輸出部門通過抽樣電路反饋給節制電路,節制PWM占空比,以便自...
但是頻率不是問題,摩托的發電機頻率還沒有特殊到肖特基的能力之外(即便是按高轉18000轉,8磁極計算,頻率也很有限18000/60*8=2400HZ而已)開關穩壓型的問題和難點在于無法兼容那么寬范圍的發電機輸出電壓目前的PWM芯片一般都只有40V左右的耐壓,而發電機的電壓可以超過120VLS這兩點不是問題!就說一般開關電源電壓輸入90-250V都是自適應!PWM芯片一般都是開關變壓器提供負電源!保證發動機電機功率才是必要的!還有就是頻率變化范圍,如果頻率高的話對整流管有要求!很好的帖子,科普的好文章,雖然一般人都不易看明白,哈哈開關穩壓型的問題和難點在于無法兼容那么寬范圍的發電機輸出電...
一般踏板輕摩發動機電機輸出電壓,電流,頻率變化范圍是多少?現在的電動車充電器一般是三段式充電(即恒流,恒壓,涓流)一般都是用TL494,UC3842做IC控制,IC控制也就幾塊錢!但是變壓器的自己繞,這個不是很好弄的對磁芯和繞法很講究!輕則嘰歪亂叫,重則燒管子!電動車充電器用TL494的好點能量大點,UC3842做的成本低點,一般廠家能降到20多就做了!電動車脈沖充電器家用的很少,搞電池維修的用,對電池除硫效果好,自己可做無源源脈沖放電器除硫。開關電源的效率也就70%—80%,但要比線性電源好!線性電源效率也就40%—50%。開關電源按激勵方式分自激和他激,正激,反激。按電路分為推...
故需設有排水裝置。抽出的氣體也必須作廢氣處理。6.電熱系統:因藥槽需加熱,故加熱系統很重要。一般加熱系統組成有加熱器,感溫器,液位感應器,溫度設定器,TIMER,警報器等。由于顧及安全問題,必須設有無水自動斷電系統。浸泡在藥.水中的材質以鈦金屬**為長用,但在強堿藥.水槽中,則建議使用不銹鋼或是鐵氟龍等材質。7.冷卻系統:一般有直接冷凍法和間接冷凍法。而直接冷凍法是將藥.水抽至冷凍機內冷卻,此方法冷凍效果好。間接冷凍法則是在藥.水槽內排冷卻水管間接冷凍藥.水,此法冷凍效果較差,清槽困難。冷凍機的散熱方式有水冷法(須有冷卻水塔)與氣冷法(風扇)。錫鉛藥.水若能保持24小時低溫狀態,藥.水比...
就接正9V和地線即可。4個二極管全波整流電路圖橋式整流電路的工作原理如下:E2為正半周時,對D1、D3加正向電壓,D1、D3導通;對D2、D4加反向電壓,D2、D4截止。電路中構成E2、D1、Rfz、D3通電回路,在Rfz上形成上正下負的半波整流電壓,E2為負半周時,對D2、D4加正向電壓,D2、D4導通;對D1、D3加反向電壓,D1、D3截止。電路中構成E2、D2、Rfz、D4通電回路,同樣在Rfz上形成上正下負的另外半波的整流電壓。如此重復下去,結果在Rfz上便得到全波整流電壓。其波形圖和全波整流波形圖是一樣的。從圖中還不難看出,橋式電路中每只二極管承受的反向電壓等于變壓器次級電壓...
穩定性欠好,輸出的電壓偏高,那末燈膽必然很亮;但車上的電瓶與燈膽等電壓規格是預先規定的,太高電壓使用的后果,必然會很快損壞電瓶與燈膽目前開關電源在其它行業的應用早已普及,現成的電子零器件也很多,雖則開關型穩壓整流器在摩托車中尚未推廣,但摩托車整流穩壓器遲早會起開關電路穩壓的路子但國內多數企業有拼低成本弄壓價競爭的習氣,其產品質量因此會遭到緊張影響,為此諸位車友在選購相關器件時,還得仔細挑選對不同的機車以及電瓶,開關電源電路有以下不同的類型:1、簡略單純定壓開關型整流器:有的電瓶可以使用低頻電流簡略單純充電方式,使用帶限流定壓的開關電路的整流器便可凡是可以做成橋堆整流單向可控硅輸出抽樣電...
采用SVPWM調制或3次諧波注入法時AC側線電壓峰值比較大為100V(采用SPWM調制時AC側相電壓峰值比較大為50V,這就是所謂SVPWM調制能提高直流電壓15%利用率的原因)。說到這里,有心的朋友應該有這樣的問題:APF、AEF、逆變器三者為什么都是DC側電壓高于AC側線電壓峰值?我們都知道,在自然狀態下水總是往低處流的,逆變器完全符合此道,好理解;但是APF和AEF又怎樣能使能量從的電平的AC側流向高電壓的DC側呢?其答案是多加個抽水的“水泵”,這樣“高往低放水”和“低往高注水”就都能夠完成了。實際上,APF和AEF必須自帶的電感和IGBT的開關狀態在一定的情況下能夠形成斬波升壓...
因而控制效果不變。但這樣處理帶來許多好處,如開關次數降低、母線電壓利用率提高、轉換效率提高等。4實驗結果為了驗證所提出的三相高頻整流器**小損耗控制方法的正確性,試制了一臺3kW樣機并進行了實驗研究。其中濾波電感為6mH,濾波電容為500μF,開關頻率為10kHz。控制電路以DSP(TMS320LF2407A)為**構成全數字化控制器,如圖5所示。電流環、電壓環和空間矢量PWM算法全部由軟件實現。圖6(a)為交流輸入電壓為三相250V,輸出直流電壓為500V時的輸入電壓、電流和直流輸出電壓波形圖,圖6(b)為交流輸入電壓為三相380V,輸出直流電壓為600V時相應的波形圖。可見輸入電流為...
甚至做到免調試例如TOP系列的開關電源芯片(或稱模塊),只要共同一些阻容元件,以及一個開關變壓器,就可以做成一個基本的開關電源***說點開關電源的電路常識:開關電源的輸出應為直流而不是交流滿完全可以下3個前提即為開關電源:1,開關(電路中的電力電子器件工作在開關狀況而不是線性狀況)2,高頻(電路中的電力電子器件工作在高頻而不是靠近工頻的低頻)3,直流(電源輸出是直流而不是交流)開關管的等效阻抗上的消耗功率越大,電路輸出效率越小,而發燒量越大凡是在開關管上消耗的功率P等于電流的平方乘以電阻,那末電阻就是越小越好,電阻小則輸出效率高,而發燒量越小此刻的開關管的阻值越來越小,通例RF系列的管...
甚至做到免調試例如TOP系列的開關電源芯片(或稱模塊),只要共同一些阻容元件,以及一個開關變壓器,就可以做成一個基本的開關電源***說點開關電源的電路常識:開關電源的輸出應為直流而不是交流滿完全可以下3個前提即為開關電源:1,開關(電路中的電力電子器件工作在開關狀況而不是線性狀況)2,高頻(電路中的電力電子器件工作在高頻而不是靠近工頻的低頻)3,直流(電源輸出是直流而不是交流)開關管的等效阻抗上的消耗功率越大,電路輸出效率越小,而發燒量越大凡是在開關管上消耗的功率P等于電流的平方乘以電阻,那末電阻就是越小越好,電阻小則輸出效率高,而發燒量越小此刻的開關管的阻值越來越小,通例RF系列的管...
采用SVPWM調制或3次諧波注入法時AC側線電壓峰值比較大為100V(采用SPWM調制時AC側相電壓峰值比較大為50V,這就是所謂SVPWM調制能提高直流電壓15%利用率的原因)。說到這里,有心的朋友應該有這樣的問題:APF、AEF、逆變器三者為什么都是DC側電壓高于AC側線電壓峰值?我們都知道,在自然狀態下水總是往低處流的,逆變器完全符合此道,好理解;但是APF和AEF又怎樣能使能量從的電平的AC側流向高電壓的DC側呢?其答案是多加個抽水的“水泵”,這樣“高往低放水”和“低往高注水”就都能夠完成了。實際上,APF和AEF必須自帶的電感和IGBT的開關狀態在一定的情況下能夠形成斬波升壓...
工作原理 本控制器由低壓電源兼同步變壓器、模擬—數字觸發器、脈沖變壓器、脈沖自鎖、相序自鎖定等部分組成。其電原理圖見附圖1。 本控制器的觸發脈沖電路采用鎖相控制的模擬—數字觸發器。 由低壓電源兼同步變壓器提供單相同步信號,由鋸齒波發生器產生與電源同頻的鋸齒波,此鋸齒波電壓與來至輸入端的控制電壓比較,比較后控制鎖相環的工作。鎖相環輸出信號頻率與電源嚴格同步,經由GAL器件組成的分相組合電路產生6路雙脈沖列,再經脈沖放大,脈沖變壓器隔離輸出。 改變控制電壓即可實現觸發脈沖移相。在比較器前接有比較大控制角αmax(決定觸發脈沖零位“下限整定” )和**小控制角αmin...
本控制器為三相相控整流、相控交流調壓裝置的可控硅觸發控制器。適用于采用三相橋式全控、三相橋式半控或帶平衡電抗器雙反星形可控硅整流電路的直流調壓裝置和采用可控硅反并聯式三相交流調壓線路的交流調壓裝置。例如電鍍、電解、電氧化、電加熱。 產品特點: 鎖相控制的模擬—數字觸發電路。 相序判別電路,應用時不用找相序及定相定同步。 脈沖關閉輸入。 上電關閉,延時啟動。 一體化結構,集電源、觸發電路、脈沖變壓器于一體,使用調試簡單不用示波器。 調整器具有“自動限流”功能,負載電流大于額定值時,調壓器輸出電流被限制在額定值左右。浙江可控整流器價格 ...
強型120A增強型150A增強型200A增強型300A增強型400A型號LSR-H3Z50D3LSR-H3Z50D2LSR-H3Z50A3LSR-H3P50D1H3Z70D3H3Z70D2H3Z70A3H3P70D1H3Z90D3H3Z90D2H3Z90A3H3P90D1H3100ZFH3Z1**3H3Z1**2H3Z120A3H3P1**1H3120ZFH3Z150D3H3Z150D2H3P150D1H3150ZEH3Z200D3H3Z200D2H3P200D1H3200ZEH3Z300D3H3Z300D2H3P300D1H3300ZDH3Z400D3H3Z400D2H3P40...
輸出電壓以及頻率隨策動機轉速成正比變化,電壓范圍較寬,無法象激磁交流發電機同樣用調解激磁電流大小的要領從內部調治輸出電壓的大小,故只能發出電壓后再想法穩壓其時的技術前提雖則無法實現穩壓輸出,但因小功率永磁交流發電機布局簡略,妨礙率少,后來還是被***用到了摩托車上**早的永磁交流發電機用的整流器是不帶穩壓功效的,只有四個整流二極管,即全波整流,它全靠電瓶的蓄電能力來實現穩定電壓(如XF250)發電機發出的交流電顛末二極管橋式整流直接給電瓶充電,充電電壓就是發電機輸出電壓,隨轉速變化很大,電壓與電流都遠遠超過電瓶沒事了的充電電壓以及電流;因為電瓶獨有的穩壓性能,以是電壓能夠穩定在適合的范圍...
華東交通大學理工學院(2009―2013年)題目:三相電壓型PWM整流器及其控制的設計分院:電氣與信息工程分院專業:電氣工程及其自動化摘要傳統的二極管不可控整流器和晶閘管半控整流器輸出的直流電壓存在不同程度的波動,需要體積龐大的濾波裝置、電網電流畸變率大、諧波含量大等缺點。直流電壓波動太大給負載帶來了不良影響、濾波裝置體積龐大會導致整流器笨重并且設備占地面積增大、電網電力畸變率大諧波含量高從而需要無功補償裝置,這些都增大了傳統整流器的設計與運行成本。本文從實際出發,首先介紹了三相電壓型PWM整流器的發展史,電路的拓撲結構,以及電路的控制策略。深入的研究了PWM整流器的數學模型,得到了一...
華東交通大學理工學院(2009―2013年)題目:三相電壓型PWM整流器及其控制的設計分院:電氣與信息工程分院專業:電氣工程及其自動化摘要傳統的二極管不可控整流器和晶閘管半控整流器輸出的直流電壓存在不同程度的波動,需要體積龐大的濾波裝置、電網電流畸變率大、諧波含量大等缺點。直流電壓波動太大給負載帶來了不良影響、濾波裝置體積龐大會導致整流器笨重并且設備占地面積增大、電網電力畸變率大諧波含量高從而需要無功補償裝置,這些都增大了傳統整流器的設計與運行成本。本文從實際出發,首先介紹了三相電壓型PWM整流器的發展史,電路的拓撲結構,以及電路的控制策略。深入的研究了PWM整流器的數學模型,得到了一...
500Vdc)比較大容抗10pf使用溫度范圍-30℃~+75℃電網頻率47-63Hz㈥不同電流等級的固體繼電器的外形㈦LSR的輸入驅動電路在邏輯電路驅動時應盡可能采用低電平輸出進行驅動,以保證有足夠的帶負載能力和盡可能低的零電平。下圖為正確的灌電流驅動的電路圖(一般適合于D3、D2型):D1型(4-8Vdc)通常與單相或三相LSR移相觸發器配合使用。A3型(90-430Vac)為交流控制交流型,在90-430Vac極寬的范圍內均能可靠觸發繼電器導通,且輸入與輸出沒有相位要求:㈧LSR過壓的保護:除LSR內部本身有RC吸收回路保護外,還可以采取并聯金屬氧化物壓敏電阻(MOV),MOV面積...
簡稱過零型)和隨機導通型(簡稱隨機型);按輸出開關元件分有雙向可控硅輸出型(普通型)和單向可控硅反并聯型(增強型);按安裝方式分有印刷線路板上用的針插式(自然冷卻,不必帶散熱器)和固定在金屬底板上的裝置式(靠散熱器冷卻);另外輸入端①直流恒流控制型(D3),電壓為3-36Vdc寬范圍,驅動電流為5-15mA;②直流抗干擾控制型(D2),電壓為18-30Vdc;③串電阻限流型(D1),電壓為4-8Vdc,**于隨機型LSR;④交流控制型(A3),電壓為90-430Vac寬范圍。⑴過零型(Z型)與隨機型(P型)LSR的區別由于觸發信號方式不同,過零型和隨機型之間的區別主要在于負載交流電流導...
單相交流固態繼電器㈠概述龍科交流固態繼電器(英文名稱為LoncontSolid-StateRelay,簡稱LSR)。它為單刀單擲常開式結構,用LED顯示工作狀態。它是用現代微電子技術與電力電子技術發展起來的一種新型無觸點開關器件。它可以實現用微弱的控制信號(幾毫安到幾十毫安)控制0.1A直至幾百A電流負載,進行無觸點接通或分斷。它為四端有源器件,兩個輸入控制端,兩個負載輸出端,輸出端與負載、電源串聯,輸入輸出之間為光電隔離,內置RC吸收回路,輸入端加上直流或脈沖信號,輸出端就能從斷態轉變成通態。整個器件沒有任何可動部件或觸點,實現了相當于電磁繼電器的功能。固態繼電器工作可靠,無觸點、無...
三大類開關電力器件有源濾波器(APF,或者說電源質量管理器)、PWM整流器(又稱主動整流器AEF)、逆變器,有相似的變換,有密切的關系,甚至控制程序都是大部分相同的。-,技術關系如果說把APF(除去儲電的直流電力電容)、AEF、逆變器都看著黑匣子,可以說這三者的兩端都是相同的電源―――直流源DC和三相交流源AC,三者的作用都是變換這兩種電源的形式。有源濾波器中,DC源的能量**初雖是來自AC源,但是DC電壓建立后,DC和AC之間的能量是可以相互流動的。PWM整流器中,正常的整流過程是AC流向DC,輸出DC電壓時(如回饋制動時)DC流向AC。逆變器中,能量的情況是DC流向A****、AE...
可能不少人跟提問者一樣有個疑問,普通的變壓器可以改變交流電壓,為何手機充電器不直接用變壓器對AC220V降壓,而是先對AC220V進行橋式整流再用變壓器降壓?手機充電器之所以不直接用變壓器對AC220V進行降壓,是為了減小充電器的體積,便于攜帶使用。下面我們來看一款簡單手機充電器的電路原理圖。▲手機充電器電路原理圖。上圖是一個老式手機充電器的電路原理圖,從圖中可見,充電器工作時,AC220V先通過電阻R1及D1~D4組成的整流橋變為直流電(圖中濾波電容未畫出,一般整流之后還要經過濾波),再經三極管Q1和Q2組成的高頻振蕩電路將橋式整流后的直流電轉為數十千赫的高頻交流電,然后才通過變壓器...
但是頻率不是問題,摩托的發電機頻率還沒有特殊到肖特基的能力之外(即便是按高轉18000轉,8磁極計算,頻率也很有限18000/60*8=2400HZ而已)開關穩壓型的問題和難點在于無法兼容那么寬范圍的發電機輸出電壓目前的PWM芯片一般都只有40V左右的耐壓,而發電機的電壓可以超過120VLS這兩點不是問題!就說一般開關電源電壓輸入90-250V都是自適應!PWM芯片一般都是開關變壓器提供負電源!保證發動機電機功率才是必要的!還有就是頻率變化范圍,如果頻率高的話對整流管有要求!很好的帖子,科普的好文章,雖然一般人都不易看明白,哈哈開關穩壓型的問題和難點在于無法兼容那么寬范圍的發電機輸出電...
另外在化工、煤礦、鋼鐵和***等一些要求特殊的裝置和惡劣的工作環境中,以及要求工作高可靠的場合中,LSR都比傳統的繼電器有無可比擬的優越**流固態繼電器工作原理:LSR實際是一個受控的電力電子開關,其等效電路如圖1。圖2普通型交流LSR內部結構框圖一般情況下,萬用表不能判別LSR的好壞,正確的方法采用圖3的測試電路:當輸入電流為零時,電壓表測出的電壓為電網電壓,電燈不亮(燈泡功率須25W以上);當輸入電流達到一定值以后,電燈亮,電壓表測出的電壓為LSR導通壓降(在2V以下)。因LSR內部有RC回路而帶來漏電流,因此不能等同于普通觸點式的繼電器、接觸器,不能作隔離開關用。圖3LSR測試...
強型120A增強型150A增強型200A增強型300A增強型400A型號LSR-H3Z50D3LSR-H3Z50D2LSR-H3Z50A3LSR-H3P50D1H3Z70D3H3Z70D2H3Z70A3H3P70D1H3Z90D3H3Z90D2H3Z90A3H3P90D1H3100ZFH3Z1**3H3Z1**2H3Z120A3H3P1**1H3120ZFH3Z150D3H3Z150D2H3P150D1H3150ZEH3Z200D3H3Z200D2H3P200D1H3200ZEH3Z300D3H3Z300D2H3P300D1H3300ZDH3Z400D3H3Z400D2H3P40...
單位功率因數AbstractTraditionalcontrolledrectifierdiodeandthyristorhalfcontrolledrectifieroutputoftheDCvoltagevaryingdegreesofvolatility,theneedforbulkyfilteringdevice,gridcurrentdistortion,(2009―2013年)題目:三相電壓型PWM整流器及其控制的設計分院:電氣與信息工程分院專業:電氣工程及其自動化摘要傳統的二極管不可控整流器和晶閘管半控整流器輸出的直流電壓存在不同程度的波動,需要體積龐大的濾波裝置、電網電...
摘要:研究了三相高頻PWM整流器的數學模型,分析了預測電流控制方法的基本原理,給出了電壓控制環路計算的方法。***給出了實驗結果。關鍵詞:三相高頻PWM整流器;預測電流控制;原理與計算引言傳統的相控整流器和二級管整流器存在功率因數低、電流諧波含量高、對電網污染嚴重等缺點。高頻PWM整流器功率因數可達1,輸入電流為正弦,且可向電網回饋能量,克服了傳統整流器的缺點。高頻PWM整流器在控制算法上一般采用電壓、電流雙環設計,以控制直流輸出電壓的穩定并使輸入電流為正弦。在電流控制算法上,常常采用將模型轉換到同步旋轉的dq坐標系的方法,以實現d、q軸電流的解耦控制為目標,這種算法常常需要鎖相環等環...
工作原理 本控制器由低壓電源兼同步變壓器、模擬—數字觸發器、脈沖變壓器、脈沖自鎖、相序自鎖定等部分組成。其電原理圖見附圖1。 本控制器的觸發脈沖電路采用鎖相控制的模擬—數字觸發器。 由低壓電源兼同步變壓器提供單相同步信號,由鋸齒波發生器產生與電源同頻的鋸齒波,此鋸齒波電壓與來至輸入端的控制電壓比較,比較后控制鎖相環的工作。鎖相環輸出信號頻率與電源嚴格同步,經由GAL器件組成的分相組合電路產生6路雙脈沖列,再經脈沖放大,脈沖變壓器隔離輸出。 改變控制電壓即可實現觸發脈沖移相。在比較器前接有比較大控制角αmax(決定觸發脈沖零位“下限整定” )和**小控制角αmin...
輸出電壓以及頻率隨策動機轉速成正比變化,電壓范圍較寬,無法象激磁交流發電機同樣用調解激磁電流大小的要領從內部調治輸出電壓的大小,故只能發出電壓后再想法穩壓其時的技術前提雖則無法實現穩壓輸出,但因小功率永磁交流發電機布局簡略,妨礙率少,后來還是被***用到了摩托車上**早的永磁交流發電機用的整流器是不帶穩壓功效的,只有四個整流二極管,即全波整流,它全靠電瓶的蓄電能力來實現穩定電壓(如XF250)發電機發出的交流電顛末二極管橋式整流直接給電瓶充電,充電電壓就是發電機輸出電壓,隨轉速變化很大,電壓與電流都遠遠超過電瓶沒事了的充電電壓以及電流;因為電瓶獨有的穩壓性能,以是電壓能夠穩定在適合的范圍...
單相交流固態繼電器㈠概述龍科交流固態繼電器(英文名稱為LoncontSolid-StateRelay,簡稱LSR)。它為單刀單擲常開式結構,用LED顯示工作狀態。它是用現代微電子技術與電力電子技術發展起來的一種新型無觸點開關器件。它可以實現用微弱的控制信號(幾毫安到幾十毫安)控制0.1A直至幾百A電流負載,進行無觸點接通或分斷。它為四端有源器件,兩個輸入控制端,兩個負載輸出端,輸出端與負載、電源串聯,輸入輸出之間為光電隔離,內置RC吸收回路,輸入端加上直流或脈沖信號,輸出端就能從斷態轉變成通態。整個器件沒有任何可動部件或觸點,實現了相當于電磁繼電器的功能。固態繼電器工作可靠,無觸點、無...