- “綠色”電源挾著充分優勢在功率電子行業中普及使用。電子設備的日益增多為全國供電網帶來了不斷增長的壓力。
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功耗 單元 電源 外部 降低
- Zetex Semiconductors (捷特科)公司推出 ZXCT1080 電流監控器。新器件利用其擴展到3V至60V的共模檢測電壓范圍,為汽車、工業電機控制及電源應用中各種高壓電路保護需求提供了一個簡單的高端電流檢測解決方案。
Zetex亞太區銷售副總裁李錦華表示:“這款新型電流監控器集成了一個增益設置電阻器,可提供為10的固定電壓增益,將電流測量所需的外部電阻器減至一個。隨著電路化繁為簡,再加上采用SOT23-5封裝的監控器,意味著可以節省解決方案的成本及占位面積。”
ZXCT10
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模擬技術 電源技術 Zetex 電流監控器 ZXCT1080 模擬IC 電源
- 艾默生下屬公司艾默生網絡能源公司推出使用小型USB接頭輸出其直流電的全新系列壁掛式交流-直流電源適配器。新DCH3系列交流-直流電源適配器一般可輸入100至254 伏的交流電,并生成電壓為5伏、功率為3瓦的穩定輸出電流。電源適配器可為需要5伏電源且使用小型USB接頭輸入的便攜式消費性電子設備充電,如PDA、數碼相機和手機。
DCH3系列交流-直流電源適配器共有三種不同輸入插頭的型號可供選擇,可滿足世界各個使用地區的需求。這三種電源適配器均符合能源之星(Energy Star)4.0功效標準,最大
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模擬技術 電源技術 艾默生 DCH3 電源適配器 電源
- 異步電動機用變頻器傳動時的框圖如圖1所示,整流器將交流電變為直流電,平波回路將直流電平衡,逆變器將直流電逆變為頻率可調的交流電。為了電動機的調速傳動所給出的操作量有電壓、電流、頻率。
圖1 變頻器的基本構成
表1將實用化的變頻器按主電路方式、控制方式等分類。各種方式的組合是為了充分發揮其控制特性、適用電動機、容量范圍、經濟性等特點而設計制造的。
表1 逆變器的種類
作為變頻器,通常采用三相逆變器。但這里為了簡化電路,采用單相逆變器來說明電壓型、電流型、電壓控制、電流控制等逆
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變頻器 電源 工業控制
- 橋式變換器由四個功率晶體管組成。相對于半橋而言,功率晶體管及驅動裝置個數要增加1倍,成本較高,但可用在要求功率較大的場合。
線路的優點:主變壓器只需要一個原邊繞組,通過正、反向的電壓得到正、反向磁通,副邊有一個中心抽頭繞組采用全波整流輸出。因此,變壓器鐵心和繞組的最佳利用,使效率、功率密度得到提高。功率開關在非常安全的情況下運作。在一般情況下,最大的反向電壓不會超過電源電壓Vs,四個能量恢復(再生)二極管能消除一部分由漏感產生的瞬間電壓。這樣無須設置能量恢復繞組,反激能量便得到恢復利用。
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全橋變換器 原理 電源
- 正激變換器沒有非隔離式變換器與之對應。我們可以用下述方法構造:
(1)Buck變換器的晶體開關管和開關二極管之間,并聯一個電感再串聯一個二極管,構造一個虛擬的無變壓器電路,如圖1(a)所示。為使電感能量有釋放通道,在電感上加耦合線圈和一個二極管。圖1(a)并沒有實際意義,因為理想情況下,變壓器輸出電壓等于輸入電壓。
(2)用一個變壓器代替圖1(a)中的電感L1,就得到正激變換器結構,如圖1(b)所示。
正激變換器的二次側串接一個整流二極管,并聯一個續流二極管,輸出給L-C濾波器及負載
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正激變換器 電源
- 在高頻PWM變換器中加變壓器,稱為隔離式(Isolated)變換器。一般PWM變換器中加變壓器的目的有兩個。一個是引入隔離,使電源和負載兩個直流系統之間有絕緣,另一個是改變輸出-輸入電壓比。隔離式DC-DC變換器有兩類:單端(Single-ended)和雙端(Double-ended)。
單端隔離式DC-DC變換器在一個開關周期內,直流輸入功率只從變壓器一次繞組的一端流入,故稱單端。單端隔離式變換器的主要缺點是:功率只在開關管導通時間DT內輸入變壓器,變壓器磁心只在B-H平面第一象限運行,因此磁
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DC-DC變換器 電源
- 功率半導體器件的應用迄今已有50年歷史,自上世紀80年代以來,隨著新型功率半導體器件尤其是電源管理芯片的蓬勃發展,功率器件極大地拓展了應用領域。全球各大廠商也不失時機地加大研發力度,占領市場高地。
發展功率半導體產業迫在眉睫
目前,我國功率半導體企業生產條件和產品大都停留在國外上世紀70年代的水平。有個別集成電路企業制造一些小電流低檔老產品的VD-MOSFET,IGBT、平面型快恢復和超快恢復二極管完全不能制造。因此,我國市場用的功率器件約90%依賴進口,其余約10%低檔產品是自己制造的。
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模擬技術 電源技術 功率 半導體 VD-MOSFET 模擬IC 電源
- 引 言
功率場效應管MOSFET是一種單極型電壓控制器件,它不但具有自關斷能力,而且具有驅動功率小,關斷速度快等優點,是目前開關電源中常用的開關器件。采用MOSFET 控制的開關電源具有體積小、重量輕、效率高、成本低的優勢,因此,較適合作儀器電源。本文給出了一種由MOSFET 控制的大范圍連續可調(0~45V) 的小功率穩壓電源設計實例。
總體結構與主電路
圖1 為該電源的總體結構框圖。工作原理如下:
圖1 原理方框圖
全橋整流電路將電網電壓220V
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消費電子 MOSFET 功率場效應管 PWM 電源
- SynQor通過推出首款專門針對醫療應用而研制的AC/DC電源模塊,使得公司的多元化戰略持續成功地延伸至新的醫療領域。ACuQor模塊系列實現了在3"x5"x1.44"有限尺寸上提供400W的有用功率,這被認為是世界上同等功率輸出的模塊中體積最小的產品。通過技術創新,SynQor在DC/DC市場上取得了領導者的地位,技術創新這一優勢同樣在SynQor的AC/DCACuQor系列模塊中體現出來,模塊輸出效率達到了91%。SynQor可以提供48V,36Vor24V的單路輸出AC/DC模塊,這些產品可以有
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模擬技術 電源技術 SynQor 電源 400W 電源
- 據報道,作為工控業界的領導人施耐德電氣近日又推出新品——安全繼電器模塊XPS-AFL。
XPS-AF安全模塊帶有可拆卸的接線端子,便于對機器進行維護。而且該模塊外形小巧,有3個安全輸出通道。
為了便于操作人員進行診斷,該模塊的前面板帶有3個發光二極管,可以提供與監控電路狀態相關的信息。監控啟動按鈕的功能可以通過接線來實現。
該安全模塊符合EN954-1標準安全控制等級4的要求,可以用來:監控符合EN418和EN60204-1標準的急停電路;對符合EN1088標準的由保護設備激活的開關
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模擬技術 電源技術 施耐德 繼電器 XPS-AFL 電源
- Buck型DC-DC推挽變換器主電路如圖1所示,它有兩個一次繞組,二次繞組輸出經橋式全波整流,或用中點抽頭全波整流。推挽變換器可以看作是兩個正激變換器的組合,一個開關周期內,這兩個正激變換器輪流交替工作。因此可認為:一個處于Push狀態時,另一個處于Pull狀態。原則上,兩個正激變換器應當是完全對稱、平衡的。在這個條件下,高頻變壓器所承受的交流方波電壓是正負對稱的。當一臺正激變換器不工作時,濾波電感能量可以通過另一臺正激變換器的二次側回路向負載釋放。所以這里續流二極管實際上可接可不接。每個開關管承受的
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DC-DC推挽變換器 電源
- 把直流電壓變換為另一數值的直流電壓最簡單方法是串聯一個電阻,這樣不涉及變頻的問題,顯得很簡單,但是效率低。用一個半導體功率器件作為開關,使帶有濾波器(L或/和C)的負載線路與直流電壓一會兒接通,一會兒斷開,則負載上也得到另一個直流電壓,這就是DC-DC的基本手段,類似于“斬波”(Chop)作用。
一個周期Ts內,電子開關接通時間ton所占整個周期Ts的比例,稱接通占空比D,D=ton/Ts;斷開時間toff所占Ts比例,稱斷開占空比D’,D’= toff/Ts。很明顯,接通占空比越大,負載上電壓
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DC-DC變換器 電源
- 一、 逆變器及逆變式弧焊電源
將直流電轉換成交流電的裝置稱逆變器。
逆變式弧焊電源,又稱弧焊逆變器,是一種新型的焊接電源。這種電源一般是將三相工頻(50Hz)交流網路電壓,先經輸入整流器整流和濾波,變成直流,再通過大功率開關電子元件(晶閘管SCR、晶體管GTR、場效應管MOSFET或IGBT)的交替開關作用,逆變成幾kHz~幾十kHz的中頻交流電壓,同時經變壓器降至適合于焊接的幾十V電壓,后再次整流并經電抗濾波輸出相當平穩的直流焊接電流。其變換順序可簡單地表示為:工頻交流(經整流
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逆變電焊機 電源
- 飆升的石油價格接近每桶100美元,這刺激了一系列新型太陽能技術的發展,將來有一天你可能會發現,摩天大樓和高層公寓的窗戶,悄悄布滿了可再生能源產品。
這種新興技術,利用安裝在大樓玻璃窗戶和其他表面的薄膜,來轉化太陽能,從而產生電力。與傳統碩大的多晶硅太陽能電池相比,它更加美觀便宜。隨著太陽能技術的興起,多晶硅供應吃緊,價格也上漲了。
目前,這種薄膜單位面積產生的功率低于傳統的多晶硅模塊,但是,相對于傳統太陽能電池,它使用多晶硅較少,這使得它吸引了一些世界上頂尖的太陽能面板制造商。
據路
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模擬技術 電源技術 太陽能 面板 電池 電源
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