徐匯區(qū)大功率電源模塊有哪些優(yōu)勢(shì)
電源模塊中的濾波器:傳統(tǒng)的交流-直流(AC-DC)變換器在投運(yùn)時(shí),將向電網(wǎng)注入大量的諧波電流,引起諧波損耗和干擾,同時(shí)還出現(xiàn)裝置網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)惡化的現(xiàn)象,即所謂“電力公害”,例如,不可控整流加電容濾波時(shí),網(wǎng)側(cè)三次諧波含量可達(dá)(70~80)%,網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)只有0.5~0.6。電力有源濾波器是一種能夠動(dòng)態(tài)控制諧波的新型電力電子裝置,能克服傳統(tǒng)LC濾波器的不足,是一種很有發(fā)展前途的諧波控制手段。濾波器由橋式開關(guān)功率變換器和具體控制電路構(gòu)成。與傳統(tǒng)開關(guān)電源的區(qū)別是:(l)不只反饋輸出電壓,還反饋輸入平均電流;(2)電流環(huán)基準(zhǔn)信號(hào)為電壓環(huán)誤差信號(hào)與全波整流電壓取樣信號(hào)之乘積。DC/DC是將可變的直流電壓變換成固定的直流電壓,也稱為直流斬波。徐匯區(qū)大功率電源模塊有哪些優(yōu)勢(shì)
為了減小模塊開關(guān)電源的體積,應(yīng)盡力提高模塊開關(guān)電源的開關(guān)工作頻率,如要提高到500kHz左右或更高,普通磁芯材料的損耗很大,磁芯很容易過(guò)熱而磁飽和,以至無(wú)法正常工作,所以在模塊開關(guān)電源中必須選用磁特性優(yōu)良的高頻磁芯材料。變壓器損耗也是模塊開關(guān)電源損耗的重要部分,變壓器損耗主要有鐵損和銅損。鐵損是指由由變壓器的材料、形狀、工藝結(jié)構(gòu)等有關(guān)因素而引起的高頻損耗,銅損是指由變壓器繞組線路而引起的傳導(dǎo)損耗,為了減小變壓器的鐵損,應(yīng)選擇高頻特性好、高頻損耗小、磁芯結(jié)構(gòu)形狀合理、結(jié)構(gòu)緊湊的磁芯材料。內(nèi)蒙古大功率電源模塊工廠電源模塊具有高可靠性、小體積、功率密度高、轉(zhuǎn)換效率高等特點(diǎn)。
設(shè)計(jì)和選用電源模塊要注意負(fù)載調(diào)整率和較小負(fù)載要求。對(duì)單路輸出電源,一般無(wú)較低負(fù)載要求。但當(dāng)負(fù)載降低到額定負(fù)載10%以下,為降低電源空載或輕載功耗,會(huì)進(jìn)入間歇工作模式,雖不影響其正常工作,但其紋波可能會(huì)增大并出現(xiàn)聽(tīng)覺(jué)噪聲。因此,選擇電源模塊時(shí)功率亦需考慮。如較大負(fù)載低于1W,卻選擇10W或更大功率的電源明顯是不合適的。除此之外,對(duì)雙路及更多路輸出電源,通常要求每一路都帶有至少10%額定負(fù)載。以雙路輸出為例,若主路帶滿載,而輔路帶額定負(fù)載10%以下,將導(dǎo)致輔路輸出電壓比起額定值高出較多;若主路帶額定負(fù)載10%以下,而輔路帶滿載,將導(dǎo)致輔路輸出電壓比額定輸出值低較多。另外,值得注意的是,若主路突然由重載變?yōu)楹茌p負(fù)載或相反,將導(dǎo)致輔路電壓出現(xiàn)下沖或上沖。很明顯這意味著,主路的“大動(dòng)作”將可能導(dǎo)致輔路工作異常。模塊本身可以加更大的假負(fù)載,當(dāng)然這也會(huì)增加其損耗。在選擇電源模塊設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),特別對(duì)于多路輸出模塊,應(yīng)考慮較輕負(fù)載問(wèn)題。
針對(duì)這一類問(wèn)題,可以通過(guò)調(diào)整供電或者更換相應(yīng)的外圍電路來(lái)改善,具體如下所示:l調(diào)高電壓或換用更大功率輸入電源;l調(diào)整布線,增大導(dǎo)線截面積或縮短導(dǎo)線長(zhǎng)度,減小內(nèi)阻;l換用導(dǎo)通壓降小的二極管;l減小濾波電感值或降低電感的內(nèi)阻。三、輸出噪聲過(guò)大針對(duì)電源模塊輸出參數(shù)異?!敵黾y波噪聲過(guò)大。眾所周知,噪聲是衡量電源模塊優(yōu)劣的一大關(guān)鍵指標(biāo),在應(yīng)用電路中,模塊的設(shè)計(jì)布局等也會(huì)影響輸出噪聲,那么輸出紋波噪聲過(guò)大通常是哪些原因造成的呢?l電源模塊與主電路噪聲敏感元件距離過(guò)近;l主電路噪聲敏感元件的電源輸入端處未接去耦電容;l多路系統(tǒng)中各單路輸出的電源模塊之間產(chǎn)生差頻干擾;電源模塊的AC/DC變換是將交流變換為直流,其功率流向可以是雙向的。
電話線路環(huán)境復(fù)雜,在發(fā)明全塑電纜前,線路絕緣經(jīng)常不良,采用負(fù)電源受地氣噪音影響要比正電源小,這一習(xí)慣沿用至今。我來(lái)解釋一下,供大家參考:為什么要正極接地?首先電源是要接地的,可以有效避免雜音及其他干擾。選擇正極接地可以盡量減少接地裝置的腐蝕。對(duì)于為什么選48V,我個(gè)人理解:通信上原來(lái)用的是24V和60V較多,后來(lái)逐漸統(tǒng)一到48V,對(duì)于高于48V的電壓可能對(duì)人身造成傷害,低于48V,相同功率的負(fù)載其線路上的電流過(guò)大,要選擇較粗的電源線,投資打,線路壓降損失大。隨著半導(dǎo)體工藝、封裝技術(shù)和高頻軟開關(guān)的大量使用,模塊電源功率密度越來(lái)越大。崇明區(qū)大功率電源模塊公司哪家好
AC/DC變換器輸入為50/60Hz的交流電,因必須經(jīng)整流、濾波。徐匯區(qū)大功率電源模塊有哪些優(yōu)勢(shì)
電源模塊整流二極管的損耗:傳統(tǒng)的整流電路均采用二極管整流,而在低電壓輸出條件下一般采用肖特基二極管整流。肖特基二極管和其他整流二極管相比具有開關(guān)速度快、正向電壓降低等優(yōu)點(diǎn)。但是肖特基二極管的正向電壓降和整流輸出電流的大小有關(guān),整流輸出電流越大,則正向電壓降越大,有時(shí)可能高達(dá)0.5~0.6V或更大,肖特基二極管的反向漏電流也較大。降低整流損耗的解決方案是采用同步整流技術(shù)。同步整流技術(shù)利用導(dǎo)通電阻小、低耐壓的場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)來(lái)代替普通整流二極管。由于同步整流MOSFET具有導(dǎo)通電阻低(一般只有幾mΩ)、阻斷時(shí)漏電流小、開關(guān)工作頻率高的特點(diǎn),可以極大地減小電源整流部分的功耗,使系統(tǒng)電源的工作效率明顯得到提高,但是在具體應(yīng)用中,同步整流的實(shí)現(xiàn)要比二極管整流復(fù)雜。在開關(guān)電源的低電壓大電流輸出應(yīng)用場(chǎng)合,同步整流技術(shù)有著很好的應(yīng)用前景徐匯區(qū)大功率電源模塊有哪些優(yōu)勢(shì)
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消氣過(guò)濾器安裝與維護(hù):1)消氣過(guò)濾器應(yīng)立式安裝在流量計(jì)前,流體方向與殼體上的箭頭方向一致。2)使用前應(yīng)把排氣閥先打開,保證流體中的空氣在進(jìn)入流量計(jì)之前能夠順利排出。3)過(guò)濾器應(yīng)要定期清洗,以減少壓力損 。
真空泵機(jī)組使用節(jié)能減排小建議:在水環(huán)真空泵的基礎(chǔ)上增加汽液分離器、換熱器、閥門、儀表、管路等輔助部件組成的水環(huán)真空泵閉環(huán)機(jī)組,該水環(huán)真空泵機(jī)組使用時(shí)可以讓水環(huán)真空泵工作液一直在氣液分離器和泵腔內(nèi)循環(huán)使 。
傳統(tǒng)的冷卻液潤(rùn)滑方式需要大量的水資源,而且在使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的廢液和廢氣,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。而低溫微量潤(rùn)滑加工技術(shù)采用微量的潤(rùn)滑油,減少了潤(rùn)滑油的使用量,從而降低了對(duì)水資源的消耗和對(duì)環(huán)境的污染 。
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