余杭区门禁双备份电源类型
二极管的整流问题解决方法电路的发展不断使用到二极管,那么大家了解二极管的整流吗?近几年,随着电子技术不断飞速的发展,促使电路的工作电压越来越低、电流越来越大。低电压工作有利于降低电路的整体功率消耗,同时也给电源设计提出了新的难题。开关电源的损耗主要由3部分组成:功率开关管的损耗,高频变压器的损耗,输出端整流管的损耗。在低电压、大电流输出的情况下,整流二极管的导通压降较高,输出端整流管的损耗尤为突出。快恢复二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)可达~,即使采用低压降的肖特基二极管(SBD),也会产生大约,这就导致整流损耗增大,电源效率降低。问题举例但设采用,所消耗的电流可达20A。此时超快恢复二极管的整流损耗已接近甚至超过电源输出功率的50%。即使采用肖特基二极管,整流管上的损耗也会达到(18%~40%)PO,占电源总损耗的60%以上。因此,传统的二极管整流电路已无法满足实现低电压、大电流开关电源高效率及小体积的需要,成为制约DC/DC变换器提高效率的瓶颈。同步整流技术引言在电源转换领域,输出直流电压不高的隔离式转换器都使用MOSFET作为整流器件。由於这些器件上的导通损耗较小,能够提高效率因而应用越来越很大程度。电源接上负载后,通过采样电路获得输出电压,将此输出电压和基准电压进行比较。余杭区门禁双备份电源类型
为了这种电路能够正常运作,必须对同步整流器(SR)加以控制,这是基本的要求。同步整流器是用来取代二极管的,所以必须选择适当的方法,按照二极管的工作规律来驱动同步整流器。驱动信号必须用PWM控制信号来形成,而PWM控制信号决定著开关型电路的不同状态。同步整流器件的特点同步整流技术就是采用低导通电阻的功率MOS管代替开关变换器快恢复二极管,起整流管的作用,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。通常,变换器的主开关管也采用功率MOS管,但是二者还是有一些差异的。功率MOS管实际上是一个双向导电器件,由于工作原理的不同,而导致了其他一些方面的差异。例如:作为主开关的MOS管通常都是硬开关,因此要求开关速度快,以减小开关损耗;而作为整流/续流用的同步MOS管,则要求MOS管具有低导通电阻、体二极管反向恢复电荷小、栅极电阻小和开关特性好等特点,因此,虽然两者都是MOS管,但是它们的工作特性和损耗机理并不一样,对它们的性能参数要求也不一样,认识这一点,对于如何正确选用MOS管是有益的。同步整流的基本电路结构同步整流是采用通态电阻极低的专门功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。上城区双备份安防电源图片北京华迅信达科技有限公司作为专注于智能安防供源电领域的****。
触发脉冲经过脉冲变压器隔离后经过预调器脉冲整形,功率放大后去触发调制板和截尾板工作。由预调器产生的激励脉冲经过变压器隔离去驱动调制板的每一只场效应管,此时调制板导通高压电源送到微波三极管的阳极,微波三极管的阴极电子开始发射,微波三极管将送入输入端的小功率高频信号放大成大功率的高频信号。当脉冲结束时,由预调器产生的截尾脉冲去触发截尾板,截尾板导通后将微波三极管的分布电容释放,所以可以得到很好的脉冲后沿。
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工作原理:将50Hz三相380V通过电网滤波器,经整流及滤波得到500多伏的直流电压,供给串联谐振变换器。由于本电源输出高达20kV,为了减轻变压器的设计难度以及减小高压整流二极管的耐压值、提高电源的可靠性,采用变压器两个次级分别全桥整流,然后叠加输出。全桥变换器由四个IGBT、一个高频变压器及整流电路组成。控制电路提供两对彼此绝缘、相位相差180°的脉冲输入到IGBT驱动电路,控制IGBT的通断。将直流电压变换成为交变的20kHz脉冲电压,经变压器及全桥整流和滤波电路,得到几十kV的电压。使电源的功率变换部分具有较好的技术先进性和良好的功率变换性。余杭区双备份安防电源产品
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监控设备的供电需要稳定的电源,但是任何电源都会出现故障。研发工作或者生产工作中,一旦电源出现故障,即使及时维修,也无法挽回失电故障带来的时间浪费、生产报废和设备损害。故而,如何避免由于电源故障导致的研发生产损失成为电学研究的热点问题。基于背景技术存在的技术问题,现提出一种网络智能双备份电源。包括:主开关电源、备用开关电源、变压器、复位电路、、延时电路和第二继电器;主开关电源和备用开关电源均连接交流供电电源的火线,交流供电电源的零线与继电器公共端连接,继电器的常开端和常闭端分别连接主开关电源和备用开关电源。余杭区门禁双备份电源类型
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