充电电源种类

时间:2023年11月25日 来源:

尽管本文所讨论的原理适用于较广的电源设计,但我们在此只关注直流到直流的转换器,因为它的应用相当较广,几乎每一位硬件工程师都会接触到与它相关的工作,说不定什么时候就必须设计一个电源转换器。本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案;热性能、电磁干扰以及与PCB布局和电磁干扰相关的方案尺寸等。文中我们将使用一个简单的降压转换器做例子。在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。图2所示的电流波形(Q和Q2on)不是很规则的梯形,但是我们的操作自由度也就更大,因为导体电流的过渡相对较慢,所以可以应用HenryOtt经典著作《电子系统中的噪声降低技术》中的公式1。我们发现,对于一个类似的波形,其上升和下降时间会直接影响谐波振幅或傅里叶系数(In)。不同的设计和不同的用途会影响模块的可靠性,客户不应只关注电源参数。充电电源种类

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一般来说,这类模块称为负载点(POL)电源供应系统或使用点电源供应系统(PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源较广用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。尤其近几年由于数据业务的飞速发展和分布式供电系统的不断推广,模块电源的增幅已经超出了一次电源。模块电源具有隔离作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于集成。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,模块电源功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。人们在开关电源技术领域是边开发相关的电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。普陀区充电电源质量电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热。

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人们在开关电源技术领域是边开发相关的电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。

充电电源按充电方式不同都有相应的检测电路和自动控制或手动调节电路。用于固定蓄电池浮充电用的充电电源,一般采用恒压恒流充电方式,且要求具有下列特性:恒压控制精度高;直流输出电压能从蓄电池放电完毕时的低电压到平均充电电压范围内方便地调节;输出电压-电流特性应具有限制过流的下垂特性。除以上常规充电法外,尚有以下两种充电方法:①定出气率充电法。充电过程初期,用大电流充电,当蓄电池的出气率达到某一恒定值时,气体检测元件发出控制信号,及时降低蓄电池的充电电流,从而使出气率稳定在较低数值。②恒温充电法。充电过程中,蓄电池温度将升高,当温度达到一定数值后,通过恒温器或热敏元件检测,并及时发出控制信号,进而降低充电电流,使蓄电池的温度保持在规定值充电电源的充电方式有几种?

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聚焦小型化、低功耗及低噪声电源模块。性能优异的DC/DC电源模块应该具有体积小、效率高、散热好及运行安静等特点。体积小使应用系统中能够留有更多空间用于其他电子器件的放置。效率高意味着功率转换期间系统整体功耗低,能够适应更宽的工作环境温度范围。安静运行意味着低噪声和低电磁干扰(EMI),从而避免影响其他电路的运行并轻松满足EMI的要求。在DC/DC稳压器尤其电源模块应用中,为了平衡封装尺寸、效率、发热和噪声水平等多个因素,研究人员进行着不懈的努力,这种平衡可能在很大程度上取决于模块封装技术。性能优异的DC/DC电源模块应该具有体积小、效率高、散热好及运行安静等特点。嘉定区充电电源采购

充电电源,也叫“外置电池”、“后备电池”。充电电源种类

供蓄电池充电用的整流装置。早期采用旋转式机组(交流电动机-直流发电机组)作充电电源,20世纪60年代以来逐渐由电力电子器件组成的充电电源取代。脉冲充电、放电去极化快速充电法是上世纪50年代初期研究成功的快速充电技术。充电时间从常规充电法的数十小时缩短到数十分钟。此法的蓄电池的充放电电流波形。快速充电电源除有充电电路外,尚有放电电路。放电电路可利用各种直流静止开关使蓄电池直接对R-L进行能耗放电;也可用有源逆变电路使蓄电池对交流电网馈电,同样起到放电效果。快速充电电源在充、放电主电路之外,还得有相应的检测以及程序控制触发电路充电电源种类

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