首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
设计了一种基于TOPSwitch-GX的变频器专用开关稳压电源.该电源给系统控制板以及IGBT驱动电路供电,并保证该开关电源的电压稳定.文中主要介绍了TOPSwitch-GX系列芯片的特点、工作原理以及开关电源的设计,并着重分析了变压器的设计.该开关电源经现场检验,性能良好,满足设计的要求.  相似文献   

2.
针对微机保护现阶段较为普遍的开关电源损坏问题,开展开关电源结构特点以及开关电源老化失效因素的分析,提出了使用开关电源理论寿命折算法、开关电源输出纹波判别法以及输出电压判别法来联合判别开关电源的性能和状态的方法,并在此基础上完成了对温度采集和纹波采集电路模块的设计,实现了微机保护开关电源的实时在线监测,大大提高了微机保护开关电源稳定运行的可靠性.研究结果表明,该方法可靠有效,具有实用性.  相似文献   

3.
开关电源中电磁干扰的产生及其抑制   总被引:6,自引:0,他引:6  
电磁干扰对开关电源的效率和安全性及使用的影响日益成为人们关注的热点.开关电源对干扰的抑制在保证电子系统正常稳定运行方面具有极其重要意义.本文分析了开关电源中电磁干扰产生的原因和传播的路径.通过减小干扰源产生的干扰和切断干扰传播路径的方法,提出了抑制干扰的有效措施,并重点介绍了变压器的设计方法和制作方法.按照本文介绍的方法制作了一台反激式开关电源,实验结果表明,通过采用EMI滤波,合理改进变压器的设计和制作工艺等措施可以大大减小开关电源产生的电磁干扰.  相似文献   

4.
以拓展开关电源“软开关动作”状态为出发点,提出了一种先进的ZVZCS软开关电源的控制技术.其整体电路由三相桥式全控整流、功率因数校正和移相全桥零电压软开关DC/DC直流电源变换,重点在于软开关技术的应用,对全桥变换的软开关电源进行了理论上的分析和实验研究.其中包括开关电源工作中开关损耗的产生原因、全桥式变换电路控制方式的研究和分析、软开关实现方式、ZVZCS软开关变换器主电路的分析与设计.最后对全桥变换的软开关电源进行了实验验证,证明了此种ZVZCS软开关电源的有效性和可行性.  相似文献   

5.
何东升  刘永强 《电气技术》2007,(1):18-21,24
本文介绍了一种采用TOP245Y智能控制集成芯片设计的开关电源的方法,给出了基于TOP245Y的单端反激式开关电源的设计电路,和对外围电路的设计进行了分析说明.此电源具有低成本,高效率,小尺寸,全密封式的特点.  相似文献   

6.
根据开绕组电机伺服驱动电路中需要多路电源供电的情况,设计了一款基于TOP247Y的单端反激式开关电源.根据开绕组电机的拓扑结构特点,着重分析高频变压器的设计,计算开关电源的参数,最后介绍开关电源的部分外围电路设计,后续采用直流稳压模块对开绕组电机拓扑逆变器各桥臂单独供电.通过实验证明所设计的开关电源适用于开绕组电机伺服驱动.  相似文献   

7.
介绍了结构简单、性能稳定的开关电源的设计.此开关电源具有输出电压可调率低、输出阻抗低、电源损耗低、系统安全性能高等优点,可用在某些用电系统中,对提高系统性能有很大的益处.对开关电源变压器的制作方法和推挽式开关电源工作原理和控制过程进行了详细的分析.除了详细给出开关电源的设计步骤外,还指出控制的基本原理都是一样的,开关电源中的控制目标仍然是“快、稳、准”,由于开电源为惯性系统,“快、稳、准”是既矛盾又统一的,只能折中运用.  相似文献   

8.
于广  刘龙  申华  鞠尔男 《电气传动》2021,51(15):20-24
开关电源中磁性元件为开关电源中核心元件,需依据开关电源规格进行设计,因其参数设计好坏直接决定开关电源的性能.详细阐述了依据设计规格所进行的Boost APFC中电感和Flyback拓扑中变压器的参数选择设计,并研制了一款宽电压输入带功率因数校正电路的90 W开关电源样机.样机测试数据显示:平均效率大于85%,功率因数大于0.99,输入电流谐波满足IEC61000—3—2规范标准.  相似文献   

9.
继电保护用开关电源的故障分析及改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了实际运行中的继电保护用开关电源存在的几种问题.从开关电源工作原理入手,分析了两种故障现象:1)输入电源波动,导致开关电源停止工作;2)开关电源的启动电流过大,导致供电电源过载告警.通过试验分别重现了以上两种故障现象,分析了故障原因:1)由于设计时未考虑保护延时放电回路,输入电压快速通断导致电源欠压保护误动作;2)启动功率一定的情况下,启动门槛设置过低,导致启动电流过大.并把改进后的开关电源与改进前的开关电源进行了对比验证.  相似文献   

10.
开关电源在众多领域已被广泛应用,开关电源的高频特性导致了严重的干扰问题.若在设计时能够明确单一元件和EMI的关系,在此基础上经参数控制达到开关电源的EMI控制,将对开关电源的开发设计起到巨大的作用.本文将以反激式开关电源的EMI建模及抑制方法分析作为切入点,对变压器的等效模型进行分析,得出变压器寄生电容对骚扰电压的影响机理,提出一种通过外加电容来补偿变压器寄生电容的EMI抑制方法,并对该方法的有效性进行实验验证.  相似文献   

11.
新型高功率高重复频率脉冲电源研制   总被引:6,自引:3,他引:6  
介绍了一台适用于某强流电子束加速器的高功率、高重复频率脉冲电源,其基本电路采用三相半波整流构成直流电源,利用LRC直流谐振充电原理实现脉冲电源的重复频率运行。  相似文献   

12.
带高频环节的静电除尘用大功率直流高压电源的du/dt、di/dt和静电除尘器的工作方式(电晕、火花)所引起的电磁干扰对控制电路是一个严峻的挑战。为解决此问题,从电磁兼容的角度优化了控制系统的设计,并对功率电路的主要干扰源采取措施。通过在一台输出功率60 kW、输出电压60 kV、逆变频率20 kHz电源中的成功运用,证明此电磁兼容性设计方案实用、有效。  相似文献   

13.
大功率DBD型臭氧发生器电源的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种用于臭氧发生器工业装置的供电电源.给出了电源的主电路、控制电路和驱动电路设计过程.电源主电路由IGBT构成的H桥式电路组成;控制电路由集成锁相环CD4046构成;驱动电路采用了智能集成驱动器2SD315A.设计出的臭氧发生器电源能满足大功率臭氧发生装置的要求,装置现场运行稳定可靠.  相似文献   

14.
大功率高频高压整流电源的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种新型的用于工业电除尘器的高频高压整流电源,给出了该电源的主电路、驱动电路的设计.电源主电路是由IGBT组成的单相全桥逆变电路,驱动电路采用2ED300C17-S.通过实验可知,所设计出的高频高压整流电源可以很好地满足电除尘器要求,在现场运行稳定可靠.  相似文献   

15.
主要介绍一种大功率超声波逆变电源装置的主电路、控制电路、驱动与保护电路的设计,并给出实验结果。  相似文献   

16.
提出了一种使用市电的大功率LED照明整流电源的电路方案.在Matlab环境下,对该电路进行了辅助分析和仿真实验;完成了50W实验装置.实验结果表明,该电源具有较高的功率因数和效率;并且电路简单、可靠,易于调整,适合用于不同的LED特性和连接方式.在Matlab环境下对该电路进行仿真,其结果与在实验装置上的实验结果符合得很好.  相似文献   

17.
提出了一类新颖的不间断高功率因数交流开关电源电路结构与拓扑族.这类交流开关电源,由单级不间断高功率因数AC-DC变换器与DC-AC逆变桥级联而成,前级采用电压型PWM控制技术,后级采用三态DPM电流滞环控制技术.分析研究了这类交流开关电源的三种工作模式和稳态原理.试验结果表明,这类交流开关电源具有拓扑简洁、功率密度高、不间断供电、功率因数高、动态响应快、过载和短路能力强、输出波形THD小等优点.  相似文献   

18.
电子式电流互感器高压侧电源的研究与实现   总被引:4,自引:0,他引:4  
简要综述了电子式电流互感器的发展,介绍了几种高压侧电路的供能方案并进行了对比。通过特制的电流互感器从母线感应能量,研制出一种用于高压侧电子电路的工作电源。探讨了在应用中可能会出现的一些问题。实验结果表明,该电源能在2倍额定电流下提供不小于 400mW的功率,基本能满足高压侧电子电路的功耗要求。  相似文献   

19.
20kJ/s高频高压充电电源   总被引:2,自引:0,他引:2  
为实现脉冲电容器组充电系统的大功率、小型化、适合野外工作并具有较高安全性能,研制了一台采用全桥逆变器结构和串联谐振电路且输出电压为10 kV、输出平均充电功率为20 kJ/s的高频高压充电电源,介绍了其电源结构、工作方式和电源的系统参数以及实验波形,其中重点介绍了电源的软件和硬件保护功能。针对高压电源要求的高压隔离问题,还介绍了高压继电器和光电隔离系统两项安全措施。实验证明该电源在大功率、小型化、工作安全可靠等方面达到了设计指标。  相似文献   

20.
针对目前嵌入式产品电源管理复杂的特点,介绍一款用于电子式电能表的电源管理供电系统,采用高集成度的电源管理芯片,充分阐述该芯片在ARM嵌入式管理平台中的应用。该系统包括主供电回路、弱电主供电回路、电源监控电路、掉电存数供电电路、电池供电电路、低功耗唤醒电路以及主控芯片低功耗管理电路,其中,重点讲解如何实现各电路的管理,同时讲述在各种工作模式下如何灵活可靠地实现电源的有序管理和有效输出。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号