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大功率開關型高壓直流電源較廣應用于靜電除塵、水質改良、醫(yī)用X光機和CT機等大型設備。電壓高達50~l59kV,電流達到0.5A以上,功率可達100kW。自從70年代開始,日本的一些公司開始采用逆變技術,將市電整流后逆變?yōu)?kHz左右的中頻,然后升壓。進入80年代,高頻開關電源技術迅速發(fā)展。德國西門子公司采用功率晶體管做主開關元件,將電源的開關頻率提高到20kHz以上。并將干式變壓器技術成功的應用于高頻高壓電源,取消了高壓變壓器油箱,使變壓器系統(tǒng)的體積進一步減小。國內對靜電除塵高壓直流電源進行了研制,市電經整流變?yōu)橹绷?采用全橋零電流開關串聯(lián)諧振逆變電路將直流電壓逆變?yōu)楦哳l電壓,然后由高頻變壓器升壓,較后整流為直流高壓。在電阻負載條件下,輸出直流電壓達到55kV,電流達到15mA,工作頻率為25.6kHz脈沖充電、放電去極化快速充電法是上世紀50年代初期研究成功的快速充電技術。普陀區(qū)充電電源有哪些
充電電源(chargingsupply),充電電源是供蓄電池充電用的整流裝置。充電電源早期采用交流電動機-直流發(fā)電機組(又稱旋轉式機組)作充電電源,20世紀60年代以后,由電力電子器件組成的充電電源取代。充電電源常采用單相(或三相)半控整流電路(由晶閘管和二極管混合組成,負載電壓不能反向)或不控整流電路(由無控制動能的整流二極管組成)加接交流調壓器的整流電路,在直流電路中,需用平波電抗器控制直流電流脈動,防止電流斷續(xù)福建充電電源費用在電源模塊應用中,EMC設計往往是重中之重。
充電電源(chargingsupply),充電電源是供蓄電池充電用的整流裝置。充電電源早期采用交流電動機-直流發(fā)電機組(又稱旋轉式機組)作充電電源,20世紀60年代以后,由電力電子器件組成的充電電源取代。充電電源常采用單相(或三相)半控整流電路(由晶閘管和二極管混合組成,負載電壓不能反向)或不控整流電路(由無控制動能的整流二極管組成)加接交流調壓器的整流電路,在直流電路中,需用平波電抗器控制直流電流脈動,防止電流斷續(xù)
針對電源模輸出參數(shù)異?!敵黾y波噪聲過大。眾所周知,噪聲是衡量電源模塊優(yōu)劣的一大關鍵指標,在應用電路中,模塊的設計布局等也會影響輸出噪聲,那么輸出紋波噪聲過大通常是那些原因造成的呢?電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過近;主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容;多路系統(tǒng)中各單路輸出的電源模塊之間產生差頻干擾;地線處理不合理。針對這一類問題,可以通過將模塊與噪聲器件隔離或在主電路使用去耦電容等方案改善,具體如下:將電源模塊盡可能遠離主電路噪聲敏感元件或模塊與主電路噪聲敏感元件進行隔離;主電路噪聲敏感元件(如:A/D、D/A或MCU等)的電源輸入端處接0.1μF去耦電容;使用一個多路輸出的電源模塊代替多個單路輸出模塊消除差頻干擾;采用遠端一點接地、減小地線環(huán)路面積。DC/DC變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓。
電源模塊是什么?電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器,其特點是可為專門的集成電路(ASIC)、數(shù)字信號處理器(DSP)、微處理器、存儲器、現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)及其他數(shù)字或模擬負載提供供電。一般來說,這類模塊稱為負載點(POL)電源供應系統(tǒng)或使用點電源供應系統(tǒng)(PUPS)。由于模塊式結構的優(yōu)點甚多,因此電源模塊較廣用于交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航空航天等電源設計中,新改進的電路產生的問題可能比原先的還要嚴重。奉賢區(qū)充電電源廠商哪家好
直流輸出電壓能從蓄電池放電完畢時的低電壓到平均充電電壓范圍內方便地調節(jié)。普陀區(qū)充電電源有哪些
充電電源的充電方式:蓄電池充電方式通常有:①恒電壓充電。充電電壓恒定,充電電流隨蓄電池電壓上升而減小,直至為零。②恒電流充電。為防止氣泡和酸霧,常用分階段遞降電流的恒流充電法。③恒電壓恒電流充電。先恒流充電,當電壓達到產生氣泡時再恒壓充電。④定出氣率充電。先用大電流充電,待蓄電池出氣率到某恒定值時,降低充電電流,使出氣率穩(wěn)定在較低數(shù)值。⑤恒溫充電法。蓄電池溫度升到某定值后,降低充電電流,使蓄電池溫度保持在規(guī)定值。此外,50年代以后出現(xiàn)脈沖充電、放電和快速充電技術。其充電時間只需數(shù)十分鐘(常規(guī)充電需數(shù)十小時)。快速充電電源除有充電電路,還有放電電路。各類充電電源除主電路外,都需有相應的檢測和控制電路普陀區(qū)充電電源有哪些