設B1次級電壓為E,理想狀態(tài)下負載R1兩端的電壓可用下面的公式求出:整流二極管D1承受的反向峰值電壓為:由于半波整流電路只利用電源的正半周,電源的利用效率非常低,所以半波整流電路*在高電壓、小電流等少數(shù)情況下使用,一般電源電路中很少使用。(2)全波整流電路由于半波整流電路的效率較低,于是人們很自然的想到將電源的負半周也利用起來,這樣就有了全波整流電路。全波整流電路圖見圖4。相對半波整流電路,全波整流電路多用了一個整流二極管D2,變壓器B1的次級也增加了一個中心抽頭。這個電路實質上是將兩個半波整流電路組合到一起。在0~π期間B1次級上端為正下端為負,D1正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖6所示;在π~2π期間B1次級上端為負下端為正,D2正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓還是上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖7所示。在2π~3π、3π~4π等后續(xù)周期中重復上述過程,這樣電源正負兩個半周的電壓經(jīng)過D1、D2整流后分別加到R1兩端,R1上得到的電壓總是上正下負。一種新型直流電源監(jiān)控系統(tǒng)的設計。直流電源穩(wěn)壓電源
直流電源的類型很多,不同類型的直流電源中,非靜電力的性質不同,能量轉換的過程也不同。在化學電池(例如干電池、蓄電池等)中,非靜電力是與離子的溶解和沉積過程相聯(lián)系的化學作用,化學電池放電時,化學能轉化為電能和焦耳熱在溫差電源(例如金屬溫差電偶、半導體溫差電偶)中,非靜電力是與溫度差和電子的濃度差相聯(lián)系的擴散作用,溫差電源向外電路提供功率時,熱能部分地轉化為電能。在直流發(fā)電機中,非靜電力是電磁感應作用,直流發(fā)電機供電時,機械能轉化為電能與焦耳熱。在光電池中,非靜電力是光生伏打效應的作用,光電池供電時,光能轉化為電能和焦耳熱。好的直流穩(wěn)壓電源簡易數(shù)控直流電源設計探討。
直流電源是實驗室通用電源,I、II二路具有恒壓、橫流功能(CV/CC)具這兩種模式可隨負載變化而進行自動轉換。具有串連主從工作功能,I路為主路,II路為從路,在**狀態(tài)下,從路的輸出電壓隨主路的變化而變化,這對于需要對稱且可調雙極性電源的場合特別適用。I、II二路每一路均為可輸出0-32V,0-2A/3A/5A/的單極性或0-±32V、0-2A/3A/5A/的雙級性電源。每一路輸出均有數(shù)字顯示指示輸出參數(shù),使用方便,能有效防止誤操作造成儀器損壞。
電子產品,不管是原件、部件、整機、為了達到滿意的合格率,幾乎所有產品在出廠前都要先測試老化。老化和測試不是一個概念。先老化后測試,這個過程由產品的制造者來完成,那么快速生產的過程中,用什么儀器來測量較高效力、***從而具有更高的穩(wěn)定性和靈活性呢?精密型直流電源,是寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式??蓱迷谧詣訙y試,過程控制,電池充電及老化測試需要高質量直流穩(wěn)定電源的產場合。本設備,在容量及規(guī)格的設計滿足當前各類產品的需求,保證自身工作的穩(wěn)定性,是高質量、安全可靠的,同時面臨未來市場快速增長的發(fā)展需求,它是靈活的、開放的、具備一定的可擴展性。以下中港揚盛技術員總結的直流電源的性能三大點。基于直流電源的電力線載波通信耦合電路設計。
嵌入式電路設計的電源為所有功能模塊提供能源,其效率和功耗是反應電路設計成功與否的juedui標志,故將穩(wěn)壓電源所涉及到的知識點梳理總結以鞏固知識點。在嵌入式系統(tǒng)設計中所使用均是小功率芯片,而諸如PC電源等大功率電源可以直接找專業(yè)開關電源廠商直接購買,且開發(fā)難度非常大只有專業(yè)電源工程師才能把握。常用直流穩(wěn)壓電源可分為線性穩(wěn)壓電源(俗稱LDO)和開關穩(wěn)壓電源。前者調整元件工作于線性放大區(qū),通過連續(xù)的電流所以其動態(tài)響應較好,但其功耗和體積較大轉換效率很低,一般進行降壓轉換處理,使用在較敏感模擬電路。后者體積和功耗較小轉換效率高,但其電壓輸出紋波大,動態(tài)響應差,可用于降壓或升壓轉換處理。直流電源濾波電容選擇。4插槽直流電源
直流電源的切換模塊。直流電源穩(wěn)壓電源
在操作過程中,某些電源產品出現(xiàn)無緣無故復位情況。對大容量開關電源輔助電源的設計分析表明,該輔助電源在不同的交流輸入電壓和不同的負載條件下存在很多問題。常見問題有交流適應范圍,低負載能力,工作波形不穩(wěn)定、不對稱的情況,磁偏置,嚴重的電磁干擾等開關整流器輔助電源的一般工作原理是輸入交流電源,將其整流為高壓直流電源,然后將電路轉換為低壓高頻方波,然后將整流器濾波電路轉換為系統(tǒng)轉換為低壓直流電源所需的穩(wěn)定性。電壓由三端穩(wěn)壓器控制,直流輸出為高頻轉換驅動脈沖控制環(huán)路提供電壓反饋信號。主功率轉換電路中的串聯(lián)電阻樣本用作電流反饋信號,并且功率轉換管驅動脈沖由控制芯片(例如UC3844)及其**電路產生。(注意:交流低壓是輔助電源開始工作時的**小輸入電壓測量值。)可以看到,當交流輸入電壓低且沒有電流反饋時,輔助變壓器無法正常工作,波形的脈沖寬度不同,存在抖動,并且示波器無法穩(wěn)定地捕獲波形。直流電源穩(wěn)壓電源