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精密高效大功率稳压稳流电源 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍一种用高频开关电源作预稳级的精密稳压稳流电源。该电源的所有功率器件均采用功率MOSFET,控制电路和保护电路均采用集成电路,既具有高精度、高效率,又具有小体积、轻重量,是一种可靠性高、应用面宽的大功率电源。 相似文献
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提出了一种新型的电子束焊机用阴极加热电源。本电源采用推挽逆变电路来实现功率转换 ,效率高、体积小。控制电路采用专用脉宽调制集成控制芯片 ,电路结构简单 ,便于调试和维修。电源还设置了软起动及过流保护电路 ,以防逆变功率开关管的损坏 相似文献
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针对有源电力滤波器(Active Power Filter,简称APF)对控制电源的需求特点,设计了一种APF的控制电源。该电源初级输入采用交流电网和APF功率直流母线双电源供电方式,其中驱动电源和直流母线反馈电源均采用单端反激式DC/DC变换电路。该设计不但满足了APF在正常运行情况下的供电需求,还能够满足掉电保护、自启动等功能对控制电源的要求。实验和现场运行验证了该设计方案的有效性。 相似文献
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介绍一种大功率开关电镀电源的设计方案.为解决电镀电源中出现的电流严重畸变问题,采用三相PWM高功率因数整流方案,采用TMS320LF2812实现逆变器的FB-ZVSPWM控制方式,功率输出采用变压器功率合成及倍频整流模式,降低了开关损耗,有效提高了开关频率和输出效率.采用Mathb对其进行了仿真.仿真分析和实验结果验证了设计方案的可行性,证明了设计的电源具有谐波污染小,功率因数高,转换效率高等优点. 相似文献
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设计了一种小功率高稳定半导体驱动电源,该电源以恒流源驱动芯片HY6340为核心,结合半导体致冷器、温度控制芯片、数字温度传感器、过流过压保护电路对半导体激光器进行可设定温度的恒温控制。分析了主电路和控制电路的工作原理,给出了测试结果,与传统电路相比,电源具有结构简单、性能优异、使用元件少、价格低廉等特点。 相似文献
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串联逆变式高频感应加热电源 总被引:11,自引:5,他引:11
对近年来固态高频感应加热电源的研究动态做了简要的概述,分析对比了当前两种主要的高频逆变方案,特别对串联逆变器做了详细的讨论。以功率MOSFET为功率开关元件,采用多管关联的方法研制成10kW、125kHz试验样机一台,并对降低开关损耗、多管并联驱动、功率调节等问题做了研究和试验。 相似文献
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新型三相工频高压硅整流电源具有节能、高效、技术先进的特点,静电除尘器上采用该三相电源可比单相的提高一倍以上的有效输出功率。它有利于提高一些电压、电流偏低场合的电晕功率,有利于增强收集高浓度粉尘的运行效果,从而提高除尘效率。 相似文献
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笔者设计了一种采用单片功率运放LM1875的精密直流伺服电机驱动电源,将它用于代替某进口图象扫描仪中分立元件驱动器,具有电路简单可靠,性能优越,调试容易,成本低等优点,效果十分满意. 相似文献
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随着电力电子技术的发展,射频电源由电子管电源发展成现在的晶体管射频电源。氮化镓GaN(gallium nitride)作为第三代宽禁带半导体材料的典型代表,具有宽禁带、高临界击穿场强、高电子饱和漂移速度以及高导通的AlGaN/GaN异质结二维电子气2DEG(two-dimensional electrons gas)等优点。GaN功率器件与硅(Si)功率器件相比,具有导通阻抗低,输入、输出电容小等特性,这些特性使得GaN功率器件高开关速度、低损耗。在E类功率射频电源的基础上,采用GaN功率器件设计制作了一款开关频率为4 MHz、功率可调的全固态射频电源实验样机。通过电路的设计和优化,样机的输出功率为21.4 W时,效率达到了96.7%;同时,采用专为射频电源生产的Si功率器件替换掉样机上的GaN器件,实验数据验证了GaN器件开关速度快、损耗低,可大幅度提高射频电源的效率。 相似文献
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介绍了一种新型的晶体管脉冲遍压静电除尘电源,它的主电路应用功率晶闸管和功率晶体管模块构成,其主要控制电路芯片为TCA785及HL202,文中详细介绍了各部分的工作原理,并给出了其实用效果。 相似文献
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感应加热电源PDM-PSM复合功率控制策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种负载串联谐振感应加热电源的脉冲密度-移相复合调制(Pulse Density Modulation-Phase Shift Mmodulation,简称PDM-PSM)功率控制策略,逆变器承担逆变和功率调节两个任务,并始终工作在负载谐振状态,开关管工作在零电流或零电压开关状态.采用该控制策略的逆变器,功率调节范围宽,与采用脉冲密度调制的逆变器相比,具有输出电流平稳、电流连续、功率调节连续等优点;与单独采用移相控制的逆变器相比,具有移相角小,输出电流基本无畸变等优点. 相似文献
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在某新型特种车辆升压电源中采用了推挽功率变换拓扑结构作为主电路,使研制的升压电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,但同时却存在着较强电磁干扰和变压器偏磁等缺点;本文介绍了一种推挽正激电路拓扑结构的工作原理,该拓扑结构巧妙利用箝位电容,达到了抑制电磁干扰和变压器偏磁的目的.本文详细论述了箝位电容的作用和参数选择,在理论分析的基础上研制成功了一台特种车辆用推挽正激升压电源(11 A/270 V).通过试验和波形分析证实,相比推挽升压电源,推挽正激升压电源具有效率高、电磁干扰小、可靠性高等优点. 相似文献