一、引言 电镀是采用电化学方法使金属离子还原为金属,并在金属或非金属制品表面形成符合要求的平滑、致密的金属覆盖层。电镀后的镀层性能在很大程度上取代了原来基
大功率高频电镀电源实际上是一种低压大电流的整流装置。通常采用PWMDC―DC移相全桥变换器拓扑。由于PWMDC―DC移相全桥变换器的超前桥臂只能实现ZVS,而滞后桥臂可以实现ZVS
1200至6000A-10V三相晶闸管调压电镀电源电路
1500A-7V三相晶闸管调压电镀电源电路b
1500A-7V三相晶闸管调压电镀电源电路a
500A-6V单相晶闸管调压电镀电源电路
本文为了实现大功率数字式电镀电源,提出了一种基于ARM芯片STM32F103的数字式电镀电源并联均流系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统采用STM32F103作为主控芯片,通过CAN总线控制多个电源模块并联工作并使其电流平均,达到大功率输出的目的。系统具有多种工作模式和外设接口,人机界面友善。实际应用表明,系统工作稳定,达到方案设计要求。
本文为了实现大功率数字式电镀电源,提出了一种基于ARM芯片STM32F103的数字式电镀电源并联均流系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统采用STM32F103作为主控芯片,通过CAN总线控制多个电源模块并联工作并使其电流平均,达到大功率输出的目的。系统具有多种工作模式和外设接口,人机界面友善。实际应用表明,系统工作稳定,达到方案设计要求。
主电路还是老一套,因为容量小,才用了4只IRF360(25A/400V)作为全桥四臂,反馈取样都还是一样,主变取TDK/EI70磁心,整流管取IR的肖特基管400A/100V,全波整流。工作频率110KHz。 所不同的是输出滤波电感量很大
摘要:为了实现大功率数字式电镀电源,提出了一种基于ARM芯片STM32F103的数字式电镀电源并联均流系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统采用STM32F103作为主控芯片,通过CAN总线控制多个电源模块并联工作并使
1·引言 传统电镀电解直流电源采用晶闸管相控整流模式,导致电网侧谐波大、功率因数低。现代电镀电解开关电源采用二极管整流-IGBT逆变桥-高频变压器耦合-低压整流的拓扑结构,具有体积小、效率高、直流电压
1·引言 传统电镀电解直流电源采用晶闸管相控整流模式,导致电网侧谐波大、功率因数低。现代电镀电解开关电源采用二极管整流-IGBT逆变桥-高频变压器耦合-低压整流的拓扑结构,具有体积小、效率高、直流电压
摘要:为了使脉冲电镀电源输出频率可调,电压可调,正向脉冲开启时间宽度和负向脉冲开启时间宽度可调的双峰双脉冲。特此提出了一种绿色可靠、节能高效的新设计方案,第一个H桥采用ZVZCSPWM DC/DC变换器时输入的直流
摘要:介绍一种由PLC可编程控制器控制的自动换向型电镀电源的控制原理与控制功能。关键词:可编程控制器自动换向电源A Type of Automatic- reversing Power Supply for ElectroplatingControlled by PLCAbstract:Th
摘要:介绍一种由PLC可编程控制器控制的自动换向型电镀电源的控制原理与控制功能。关键词:可编程控制器自动换向电源A Type of Automatic- reversing Power Supply for ElectroplatingControlled by PLCAbstract:Th
主电路还是老一套,因为容量小,才用了4只IRF360(25A/400V)作为全桥四臂,反馈取样都还是一样,主变取TDK/EI70磁心,整流管取IR的肖特基管400A/100V,全波整流。工作频率110KHz。 所不同的是输出滤波电感量很
摘 要:本文详细讨论了大功率电镀电源中PWM DC—DC移相全桥变换器的软开关技术,包括ZVS与ZVZCS两种方式,讨论了ZVS拓扑中滞后臂实现ZVS、减少副边占空比丢失以及抑制整流桥寄生振荡的各种有效措施,并就ZVZCS拓扑中
摘 要:本文详细讨论了大功率电镀电源中PWM DC—DC移相全桥变换器的软开关技术,包括ZVS与ZVZCS两种方式,讨论了ZVS拓扑中滞后臂实现ZVS、减少副边占空比丢失以及抑制整流桥寄生振荡的各种有效措施,并就ZVZCS拓扑中