在介绍参数计算之前,我们来看一下电感电流的纹波率,先来看一个电感的电流波形如图一示。
在本系列的前几期中,我重点介绍了规格、传输比和基本额定功率,以及降压、升压和降压-升压拓扑。在本期中,我将介绍单端初级电感转换器 (SEPIC) 和 Zeta 转换器。在高达 25W 的功率范围内,这两种拓扑结构都可以成为降压-升压转换器的经济高效的替代方案。
变频器运行对电网的影响 变频器是高新技术产品,其主要组成是电力电子器件和微电子器件。电网三相交流电接入变频器的输入端,变频器的输入侧是整流电路,输出侧是逆变电路,因此,其输入、输
EMI问题: 描述:设计2通道的LED driver ,采用AC+DC+LED的方式。每路500mA,20W。总功率:40W。 问题:EMI测试时,辐射超标,主要集中在30-100MHz上。采样点在36,44,48,76,86,96,116MHz上。 整改
由反激式转换器的基本工作原理可知:在主开关管开通ton期间,变压器储能;在主开关管关断toff期间,变压器释放磁能并输出给负载。当一个开关周期Ts结束时,变压器的储能若没
什么是功率因数补偿,什么是功率因数校正:功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进
在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。对目前三相交流发电机组发出的电
引言步进电机是一种将离散的电脉冲信号转化成相应的角位移或线位移的电磁机械装置,它具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,已经在当今工业上得到广泛的应用,但其步矩角较大,一般为1.5o~3o,往往满足不了某些高精
摘要:以工业用振动棒的变频电源为研究对象,主要介绍了如何采用新的方法来设计替代现有电动机带发电机运行的产品的变频电源。根据产品所要求达到的性能指标,给出包括辅助开关电源电路、主电路以及控制电路的设计,
摘要:介绍TOPSwitch在PFC中的应用,讨论PFC应用TOPSwitch的优点,给出设计思路、基本电路和元器件参数。关键词:PWMPFC预补偿PFC Using TOPSwitchAbstract: In this paper, the use of TOPSwitch in PFC is introd
在电力电网中,存在大量非线性负载,引起电网电流波形不再是正弦波。这一非正弦波可用傅里叶级数分解成为一个直流量,基波正弦量和一系列频率为基波频率整数倍的高次谐波正弦分量之和。对目前三相交流发电机组发出的电
摘要:介绍TOPSwitch在PFC中的应用,讨论PFC应用TOPSwitch的优点,给出设计思路、基本电路和元器件参数。关键词:PWMPFC预补偿PFC Using TOPSwitchAbstract: In this paper, the use of TOPSwitch in PFC is introd
目前现有的测磁仪,采样使用的A/D大多为10位A/D,这使得其采样精度低,测量误差大,而且抗干扰能力差。CPU大都以单片机为主,供电电源为5 V,控制器功耗比较大;主频低使得指令执行周期长,计算速度慢,在一个工频周期内的采样点数少。在环境恶劣的工业现场,由于其传感器、放大器及隔离器件本身的技术原因,性能相对较差,容易受到干扰。而且现有测磁仪的功能大都比较简单,通常以单通道为主,外加一个霍尔传感器,一般只能测量试品外壁某一点的磁感应强度,对于铁芯内部等传感器无法到达的部位不能进行测量。显示终端主要以LED为主,一般只显示当前测量点的磁感应强度,在整个测量过程中没有数据记录功能,需要专人负责填写,使用起来很不方便。
目前现有的测磁仪,采样使用的A/D大多为10位A/D,这使得其采样精度低,测量误差大,而且抗干扰能力差。CPU大都以单片机为主,供电电源为5 V,控制器功耗比较大;主频低使得指令执行周期长,计算速度慢,在一个工频周期内的采样点数少。在环境恶劣的工业现场,由于其传感器、放大器及隔离器件本身的技术原因,性能相对较差,容易受到干扰。而且现有测磁仪的功能大都比较简单,通常以单通道为主,外加一个霍尔传感器,一般只能测量试品外壁某一点的磁感应强度,对于铁芯内部等传感器无法到达的部位不能进行测量。显示终端主要以LED为