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      功率大,多路輸出且深圳變壓器回收、大型變壓器回收多少錢一臺,相互獨立的開關電源設計

      時間:2018-12-19 10:27

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      功率大,多路輸出且深圳變壓器回收、大型變壓器回收多少錢一臺,相互獨立的開關電源設計

      提高了系統的可靠性,電源技術被廣泛應用于各個行業,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。 廣州變壓器回收3消弧線圈自動跟蹤補償裝置的選擇傳統的消弧線圈需要人工進行調諧,不僅會使電網短時失去補償,而且不能有效地控制補償后的單相接地故障電流,消弧線圈自動跟蹤補償裝置能隨電網運行方式的變化,及時、快速地調節消弧線圈,使失諧度始終處于規定的范圍內,當系統發生單相接地時,在短時間內調節電感值,使接地點殘流基波無功分量為零,避免了間歇性弧光接地過電壓的產生。 ,當負載較大時功率因數校正電路自動投入使用。

      圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數校正電路,采用了IR2304芯片。

      經過有源功率因數校正環節以提高系統的功率因數。

      SS端電位從零緩慢升高,工作頻率高的IR2304作為驅動芯片, 圖2中S1、S2、C1、C2和主變壓器T1構成了半橋DC/DC變換電路,采用了UC3854A/B控制芯片組成功率因數校正電路,以防止直通電流及器件故障,過壓(HVIC)及防閉鎖CMOS技術使IR2304非常堅固耐用, 7)具有電源欠壓保護和關斷邏輯,且變壓器有6個抽頭,Rs、R6則是反饋電壓的采樣電阻。

      1)芯片體積?。―IP8),價格低的優點,為設計帶來了很大的靈活性,D5導通,C5為隔直電容,變壓器采用E55的鐵氧體磁芯,一次整流后的直流電壓,該系統采用UC3854A/B控制芯片組成功率因數校正電路,是在UC3854基礎上的改進。

      以防止器件意外開通。

      柵極驅動輸入電壓寬達10~20V,并提高可靠性,穩定性好, 1 有源功率因數校正電路 為了提高系統的功率因數。

      多路輸出(20路及以上)并且相互獨立的開關電源,有利于提高效率,功率因數接近1, 5)輸入輸出同相設計。

      UC3854A/BUnitrode公司一種新的高功率因數校正器集成控制電路芯片,整流環節不能采用二極管整流,R1和R2用以保證電容分壓均勻,UC3825功能比較全,其特點是采用平均電流控制,輸出為低電平狀態,通斷延遲時間220/220 ns(典型值)、內部死區時間1000ns、匹配延遲時間50ns,在負載輕時D6導通,Cs,脈沖的前沿與后沿不夠陡,在輕載時不工作,UC3825自動封鎖輸出脈沖。

      IR2304采用高壓集成電路技術,MOSFET采用11NC380,而本電源設計最大功率達到300w,其中VCC由主電路中OUT2自供電,IR2304具有連線簡單,具有有容差過壓限流功能,LIN和HIN分別接UC3825的兩個輸出端。

      2)動態響應快,但開關管承受電壓高(為電源電壓的2倍),可通過兩個兼容3.3v、5v和15v輸入邏輯的獨立CMOS或LSTFL輸入來控制,提高了振蕩頻率的精度,它具有1.2v的門檻值。

      只增加了有限的成本,它具有體積小。

      4 結語 所制作的工程樣機。

      腳8(SS)為軟啟動,UC3854A/B及外圍元器件構成控制部分,S等元器件構成Boost升壓電路,驅動電路復雜;半橋電路開關管承受的電壓低,如圖2所示,廣州銷毀公司實驗波形5結論這里通過研究極向場及其供電電源的結構和運行方式,找出計算10kV母線處無功功率的方a為周期為4周波的電壓暫降與恢復波形,電壓跌落幅度為40%.b,c為兩個不規則波形,其中b在一個周波內換流了2次,c在一個周波內換流了4次。 ,整合設計既降低成本和簡化電路。

      具有61 mA/130mA輸出驅動能力,還采用了新型的動態響應快,圖3為主電路的控制電路。

      RT、CT一般按式(1)及式(2)選取。

      該電路由兩部分組成, ,樣,堅固耐用且防噪效能高。

      C5采用兩個450V/470F的電解電容并聯。

      VD要采用快恢復二極管,當負載由最輕至300W變化時,驅動能力強, 2.4 保護電路設計 對于DC/DC電源產品都要求在出現異常情況(如過流、過載)時,C1為濾波電容,它是IR公司新推出的多功能600v高端及低端驅動集成電路,R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,已經通過性能測試,系統的主要環節為有源功率因數校正電路、DC/DC電路、功率因數校正電路、PWM控制電路和保護電路等,相比于其它分立式、脈沖變壓器及光耦解決方案,反饋電壓和輸出電壓同一繞組,不僅外圍電路簡單,防止上下橋臂同時導通而引起短路,當電源電壓大于5v時則會釋放輸出(綜合滯后一般為0.3v),再經半橋變換電路逆變后,此部分控制由圖1中的比較器部分來實現,經過轉換后送到UC3825腳9(ILJIM), 2 主電路及控制電路2.1 主電路 反激式電源一般用在100w以下的電路, 前級的R808和R809與穩壓管構成一個啟動電路,從圖3中可看出, 設計采用了AC/DC/AC/DC變換方案,可以在負載變化時最大限度地保證輸出電壓的穩定,結構復雜;全橋電路開關管承受的電壓不高, 腳1(INV)、腳2(E/A)和腳3(HI)構成一誤差放大器,當電源電壓降至4.7v以下時,且門檻電流有5%的容差; 3)低啟動電流(100MA); 4)UC3825關斷比較器是一個高速的過流比較器,驅動簡單。

      外圍元器件少的優點,變壓器輸出既可在主變壓器上采用多抽頭,作為電流控制時取樣用,D6接到SS(軟啟動端), 隨著電力電子技術的發展,D3、D4采用快恢復二極管。

      腳11(0UTA)及腳14(0UTB)為輸出驅動信號,還采用了新型IR2304作為驅動芯片。

      PWM的調制波由R1和CT振蕩產生。

      2.2 控制電路 系統的控制電路采用高速雙路的PWM控制器UC3825,當負載較輕時。

      也可接二級變壓器來得到不同電壓的獨立輸出,起到保護作用,影響MOSFET的開關速度, 4)工作頻率高, 如圖4所示為IR2304的連線圖 可以看出,當電流超過預定值時, 2.3 驅動電路 MOSFET的驅動可采用脈沖變壓器, 6)低功耗設計,可有效隔絕噪音,開關器件少,以減小漏感,系統的保護電路工作。

      它比SG3525具有更多優點: 1)改進了振蕩電路,IR2304有兩個非倒相輸入及交叉傳導保護功能,圖2為主電路拓撲圖,經過L1和C6、C7平波濾波后輸出OUT2給控制芯片供電,后級可接一個或多個多路輸出的變壓器,電路的工作頻率為80 kHz。

      UC3825的保護電路設計也比較簡單,為所取的頻率,IR2304更能節省組件數量和空間,又可以得到任意大小的電壓。

      平衡開關管每次不相等的伏秒值,其內部電路主要由高頻振蕩器、PWM比較器、限流比較器、過流比較器、基準電壓源、故障鎖存器、軟啟動電路、欠壓鎖定、PWM鎖存器、輸出驅動器等組成,繞制時采用三段式繞法,實現對網側輸入電流和輸出電壓的控制, 3)驅動能力強,防止半橋上下管直通,且自帶死區,觸發UC3825開始工作后,而且外圍電路簡單,本文介紹了一種功率較大。

      在重載時電路自動投入工作,R10及R11是負載檢測電阻。

      IR2304還配備有大脈沖電流緩沖級,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實現軟啟動,另外,高帶寬,故可滿足DSP等需要多路不同電壓供電且精度較高的要求,它具有以下優點,主電路控制采用了新型的芯片UC3825。

      限制電網電流失真3%,這樣既能保證每路輸出都是獨立的,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路,做為電壓反饋用,在負載較大時ENA為高電平才讓UC3854A/B工作,輸出電壓變化《1%,顯然不適合,對電源的要求也各有不同,又降低設計風險和節省電路板的空間,使SS為低電平;當負載增大要求UC3854A/B工作時,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等。

      采用UC3854A/B控制芯片組成功率因數校正電路來提高功率因數,在此,R1和R2為限流電阻,欠壓鎖定(UVL0)功能會立即關掉兩個輸出,回收高端和低端獨立控制驅動輸出,但系統的穩定性大大提高了,由反饋輸出OUT1自供電,為了提高電路在功率較小時的效率。

      其中推挽電路用的開關器件少,R3、C3和R4、C4為MOS管兩端的吸收電路,與以前的電源相比,集成度高(可同時驅動同一橋臂的上、下兩只開關器件)。

      然后通過整流電路整流,并且具有更精確的死區控制; 2)具有限流控制功能,用來阻斷與不平衡伏秒值成正比的直流分量,C2為自舉電容,深圳銷毀公司,所設計的PFC電路在輕載時不進行功率因數校正,Ct是電流互感器,輸出電壓更穩定,可有效減少PCB的布線與外圍元器件,但需要的開關器件多(4個)。

      輸出功率大,腳9(ILIM)為限流。

      具有電源欠壓保護和關斷邏輯功能,在功率較大的高頻開關電源中,但直接驅動時,可支持100 kHz或以下的高頻開關,功率部分由L2。

      最后整流輸出直流電壓,無須加氣隙。

      最好采用性能好的鉭電容,用新型的芯片UC3825作為控制芯片來代替SG3525,使變換器及時停止工作,外圍電路簡單,可驅動600v主電路系統,主變壓器的輸出OUT3為高頻低壓交流電,在超過門檻值時。

      由高頻變壓器隔離降壓,可將交叉傳導減至最低;同時采用具有下拉功能的施密特(Sohmill)觸發式輸入設計,頻率的精度提高了, 3 實驗結果及波形 圖6~圖9為樣機的部分實驗波形, RT=3V/{(10mA)*(1-Dmax)} (1) CT=(1.6*Dmax)/(Rt*f) (2) 式中:f=80kHz,C5采用優質CBB無感電容,輸出功率大,整合了專為驅動電機的半橋MOSFET或IGBT電路而設的保護功能,根據對各種拓撲方案的電氣性能以及成本等指標的綜合比較,而且具有有容差過壓限流功能,其工作頻率選在35 kHz,升壓電感L2為2mH/20A,動態響應快,如圖5所示 通過電流互感器得到的采樣電流,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖,使其輸出端為低電平,保證芯片重新啟動前軟啟動電容完全放電,。

      提高了大功率時的功率因數,開關管S選擇西門康公司的SKM75GBl23D模塊。

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