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數字控製在電源應用中的特性和優勢
傳統開關電源(Switch Mode Power Supply,SMPS)控製通常使用純模擬技術。低成本和高性能數字信號控製器(Digital Signal Controller, DSC)的出現開啟了開關電源控製的全新境界,並且標誌著電源產業正朝著數字革命的方向發展。
2011-11-16
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全固態發射機的開關電源的分類、工作原理及性能分析
全固態發射機,除了信號指標的提升外,體小量輕、高效低耗、積木式結構維護簡單是它的顯著優點,其供電方式采用六隻26V/100A 開關電源分別為六路末級功放供電。開關電源是整個發射係統的能量保障,本文介紹全固態發射機的開關電源分類、工作原理、優缺點以及維修方法等。
2011-11-15
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測量小阻值電阻的輔助電路
實際工作中,為分析電路原理,在根據實物繪製電原理圖時,往往需要測出小阻值電阻的實際阻值,比如高檔開關電源中用於檢測負載電流的康銅電阻(一般為毫歐級),過流保護用的大功率小阻值電阻(有些達到0.1Ω以下),大功率功放電路中與電流放大管(E極或s極)串接的反饋電阻(一般為零點幾歐姆)。由於普通數字萬用表電阻擋的最小量程為200Ω,受精度限製,往往無法精確測量出這些電阻的具體阻值,也無法判斷出它們的一致性如何,常常為此感到困難。為此,試製做如圖1所示的輔助電路,結合萬用表的直流低電壓擋(200mV、2V、20V),實現對小阻值電阻的精確測量。
2011-11-11
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MOS管驅動電路基礎知識總結
在使用MOS管設計開關電源或者馬達驅動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的(de)導(dao)通(tong)電(dian)阻(zu),最(zui)大(da)電(dian)壓(ya)等(deng),最(zui)大(da)電(dian)流(liu)等(deng),也(ye)有(you)很(hen)多(duo)人(ren)僅(jin)僅(jin)考(kao)慮(lv)這(zhe)些(xie)因(yin)素(su)。這(zhe)樣(yang)的(de)電(dian)路(lu)也(ye)許(xu)是(shi)可(ke)以(yi)工(gong)作(zuo)的(de),但(dan)並(bing)不(bu)是(shi)優(you)秀(xiu)的(de),作(zuo)為(wei)正(zheng)式(shi)的(de)產(chan)品(pin)設(she)計(ji)也(ye)是(shi)不(bu)允(yun)許(xu)的(de)。
2011-11-07
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線性直流電源與開關電源的區別
關於電路結構,究竟是線性電源還是開關電源,要看具體場合,合理采用。這兩種電路,國際國內都大量使用,各有各的特點。線性電源以其精度高,性能優越而被廣泛應用。開關電源因省去了笨重的工頻變壓器而使體積和重量都有不同程度的減少,減輕,也被廣泛地應用在許多輸出電壓、輸出電流較為穩定的場合。
2011-11-04
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基於磁性材料的EMI濾波器設計
開關電源一般都采用脈衝寬度調製(PWM)技(ji)術(shu),其(qi)特(te)點(dian)是(shi)頻(pin)率(lv)高(gao),效(xiao)率(lv)高(gao),功(gong)率(lv)密(mi)度(du)高(gao),可(ke)靠(kao)性(xing)高(gao)。然(ran)而(er),由(you)於(yu)其(qi)開(kai)關(guan)器(qi)件(jian)工(gong)作(zuo)在(zai)高(gao)頻(pin)通(tong)斷(duan)狀(zhuang)態(tai),高(gao)頻(pin)的(de)快(kuai)速(su)瞬(shun)變(bian)過(guo)程(cheng)雖(sui)然(ran)能(neng)完(wan)成(cheng)正(zheng)常(chang)的(de)能(neng)源(yuan)傳(chuan)遞(di),但(dan)卻(que)是(shi)一(yi)種(zhong)電(dian)磁(ci)騷(sao)擾(rao)源(yuan)。它(ta)產(chan)生(sheng)的(de)EMI信號有很寬的頻率範圍,又有較高的幅度,因而會嚴重影響其他電子設備的正常工作。
2011-11-02
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電子輻照對開關電源中功率雙極晶體管損耗的影響
為了提高電源轉換效率和工作頻率, 就必須要降低開關管的損耗。為了降低功率雙極晶體管的損耗, 本文采用了10 MeV 電子輻照來減小其關斷延遲時間, 提高開關電源zhuanhuanxiaolv。tongguozaigonglvshuangjijingtiguanzhongjiaruqianweidianlushidejingtiguanbunengdadaoshenbaoheyenengjiangdiguanduanyanshiheguanduansunhao,benwenyeduidianzifuzhaoshuangjijingtiguanheqianweixingshuangjijingtiguanjinxinglebijiao。
2011-11-01
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分析MOSFET功耗產生機製,提高同步整流效率
隔離式電源轉換器的次級整流產生的嚴重的二極管正向損耗是主要的損耗。因此,隻有利用同步整流(SR),才可能將開關電源(SMPS)的係統總體能效提高至90%。要實現理想的開關性能,必須充分理解SR MOSFET的功耗產生機製。本文分析了SR MOSFET的關斷過程,並且提出了一個用於計算功耗以優化係統能效的簡單模型。
2011-10-31
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醫療設備開關電源維修技術研究
隨著醫學電子技術的高度發展,醫療設備的種類也越來越多,醫療設備與現代醫療診斷、治療關係日益密切,任何醫療設備都離不開安全穩定的電源,且大部分為開關電源。在zai日ri常chang診zhen斷duan與yu治zhi療liao過guo程cheng中zhong往wang往wang會hui遇yu到dao設she備bei因yin電dian源yuan故gu障zhang而er無wu法fa使shi用yong,此ci時shi就jiu需xu要yao醫yi療liao服fu務wu機ji構gou的de臨lin床chuang醫yi學xue工gong程cheng師shi結jie合he自zi身shen經jing驗yan和he專zhuan業ye知zhi識shi為wei臨lin床chuang部bu門men提ti供gong迅xun速su、高效的服務。由於醫療設備的特殊性,設備電源互換性差,有的甚至缺少技術圖紙,這給維修工作帶來極大的不便。
2011-10-27
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影響電解電容壽命的因素
電解電容廣泛應用在電力電子的不同領域,主要是用於平滑、儲存能量或者交流電壓整流後的濾波,另外還用於非精密的時序延時等。在開關電源的MTBF預計時,模型分析結果表明電解電容是影響開關電源壽命的主要因素,因此了解、影響電容壽命的因素非常重要。
2011-10-25
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電磁感應的傳導幹擾和輻射幹擾
在開關電源裏麵,開關電源變壓器是最大的磁感應器件。開關電源變壓器在電磁轉換過程中,工作效率不可能100%,因(yin)此(ci),也(ye)會(hui)有(you)一(yi)部(bu)分(fen)能(neng)量(liang)損(sun)失(shi),其(qi)中(zhong)的(de)一(yi)部(bu)分(fen)能(neng)量(liang)損(sun)失(shi)就(jiu)是(shi)因(yin)為(wei)產(chan)生(sheng)漏(lou)磁(ci),或(huo)漏(lou)磁(ci)通(tong)。這(zhe)些(xie)漏(lou)磁(ci)通(tong)穿(chuan)過(guo)其(qi)它(ta)電(dian)路(lu)的(de)時(shi)候(hou),也(ye)會(hui)產(chan)生(sheng)感(gan)應(ying)電(dian)動(dong)勢(shi)。本(ben)文(wen)介(jie)紹(shao)電(dian)磁(ci)感(gan)應(ying)產(chan)生(sheng)的(de)傳(chuan)導(dao)幹(gan)擾(rao)和(he)輻(fu)射(she)幹(gan)擾(rao)。
2011-10-21
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開關電源中功率晶體管的二次擊穿及防護
本文分析了晶體管二次擊穿的現象和產生原因, 並結合開關電源的設計及生產實際, 介紹了緩衝回路的應用及其它有關晶體管防護措施。
2011-10-20
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