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现开关电源为什么要采用PFC技术.开关电源效率高、适应电压范围宽、功率大已经被电器设备的采用,排灌机械电源,排灌机械电源,但是它的负面作用随着大量的应用也逐步显现,排灌机械电源,这就是在开关电源电路中一般是采用整流后直接滤波的方式向后级电路提供直流供电,这种整流后直接滤波的方式造成的供电线路中电流波形的严重畸变而产生的危害已经到了不解决不行的地步了。为了解决这一问题现在新一代的液晶、等离子电视机及功率较大的电器设备的整流元件后面都不采用滤波电容器,而是把整流的脉动直流再经过一个新增的斩波电路(开关电源)变换成100KHz的高频脉冲然后再整流、滤波供后级PWM开关电源应用。这种整流后不直接滤波从而使供电线路中电流波形仍是正弦波形状并且和输入市电电压波形相同,这就是平时提到的PFC开关电源技术。工控电源加强了电磁兼容设计,使其能够在强电磁环境下工作,不易受外界电磁环境的干扰而影响其正常工作.排灌机械电源
自激式开关电源,是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源。主要由功率管和变压器为主要元件组成。通过自激振荡将直流电转换为初级侧的脉冲电压,通过变压器耦合到次级侧,再经二极管整流和电容滤波送往负载电路。由变压器参与其振荡,*加信号源,能自行振荡,相当于一个变压器反馈式振荡电路。自激式开关电源的脉冲信号是自激振荡产生的,是一种非固定频率的变换电路,它随着输入电压和负载功率的变化而变化,带小功率负载时开关频率较高,间歇振荡。满载功率时频率降低。一旦负载过重则必然损坏反馈电路中的反馈元件。而且带负载能力弱,由于工作频率随电压和负载电流的变化而变化,在大功率,大电流的场合下工作时稳定性差,所以自激式开关电源只适用于小功率场合。开关电源 350w导轨电源一般用于工业场合,性能要求比较高.
开关电源输出电压低检修技巧:一.分析开关电源输出电压低的原因:a.220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,**出脉宽调制电路的控制范围;b.负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降;c.开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。d.开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压**待机值,低于开机值;e.保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降;f.整流输出电路中的二极管和滤波电容,限流电阻损坏引起输出电压变低;g.脉宽调制电路有问题,不能对开关电源输出电压的变化做出正切的响应,对电源开关管基较电压调整方向大小不对,从而造成开关电源输出电压低;h.正反馈电路中的正反馈电阻变大,放电二极管性能变差,正反馈量不足,导致振荡周期变长。振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低;i.它激式开关电源因未得到行逆成而工作低于低频状态,造成输出电压低。
开关电源的可靠性的设计分析:电子产品的质量是技术和可靠性的结合。电源作为电子系统的重要组成部分,其可靠性决定着整个系统的可靠性。开关电源以其体积小、效率高而被广泛应用于各个领域。如何提高其可靠性是电力电子技术的一个重要方面。供电方式的选择。供电方式一般分为集中供电系统和分布式供电系统。现代电力电子系统一般采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。电路拓扑选择开关电源一般采用八种拓扑:单端正激、单端反激、双晶体管正激、双单端正激、双正激、推挽、半桥和全桥。其中,双管正激、双管正激和半桥电路的开关管承受输入电源电压的压力。在60降额时更容易选择600V开关管,并且不会出现单向偏磁饱和问题。功率因数校正技术开关电源的谐波电流污染电网,干扰其他常用网络设备。也可能导致三相四线制系统中性点电流过大,造成事故。解决方案之一是采用带功率因数校正技术的开关电源。通信电源是整个通信网络的关键基础设施, 是通信系统的心脏.
目前电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,且电子设备都离不开可靠的电源。开关电源是开关稳压电源的简称,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC(交流电)-DC(直流电)交换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源提高一倍。比较相近的概念容易混淆就像开关电源和线性电源。从概念上讲,似乎有些共通之处,但实际上却并不相同。首先我们来了解何为线性电源,何为开关电源;从字面意思可以理解为:使用线性稳压器制作的电源系统便是线性电源,使用开关稳压器制作的电源,便是开关电源。LED电源的寿命、可靠性直接影响了LED光源的**命.塑料拉丝机电源
高频开关电源是通过MOSFET或IGBT的高频工作的电源,开关频率控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化.排灌机械电源
在使用导轨式开关电源时,为了提供**过单个电源所能达到的输出最大功率,可以通过电源并联的方法来增加输出的电流量。简单的并联运行模式是要求二个或多个电源直接并联,而不产生任何损坏的现象,其重要的一点就是电源对输出功率的承受力,所谓的简单并联并不考虑电流的均流问题,而是考虑在启动时或负载变化时的并联电源可能产生的问题。人们将两个电源简单地并联起来,并将它的输出电源调整到尽可能一致,这样在工作实践中往往会出现这种现象:电源1首先承担全部负载,一直到它的电流极限,然后电源2承受余下的电流,如果这样并联运行作为冗余功能使用,同时采用不同的输入源的工作的话,那么这种方式是受欢迎的,因为它可以对输入源寿命起延长保护作用(如电池等)。如果这样并联运行作为提高输出总功率,即加大电流量的情况下,这种不均流的工作方式将带来不良的后果,因为这样一个电源一直工作在满负载的状态下,其电源的寿命减少,并联电源的可靠性降低,这个电源往往也会过早地损坏。所以一般并联电源必须合理地分配电流.排灌机械电源
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