高壓電源的良好接地非常重要。沒有理想的接地。接地方法很多。音高好壞取決于您的操作方式。檢修接地系統(tǒng)比修復不良的接地系統(tǒng)更為重要。這要容易得多。接地問題不能**于其他問題進行分析和解決,下面就是實現高壓直流電源“接地”的方法。首先,選擇一個良好的地面參考點。良好的接地點可以是自來水系統(tǒng)的金屬管,金屬加熱管,電力線的地下管,建筑物的金屬框架或建筑物的特殊接地連接。使用粗線將高壓電源的接地端子或適當的接地端子直接連接到所選的接地參考點。接地仍然是高壓直流電源的通用參考點。關于接地的另一個重要點是負載環(huán)路接地問題:高壓電源的輸出端連接到適當的負載,負載的另一端應返回高壓電源的接地端以形成閉環(huán),此回路需要用粗線直接連接。這是確保大的瞬時電弧電流具有已知環(huán)路,以免影響以接地為參考點的其他設備的***方法。直流電源有哪些組成部分。便攜式直流電源
上圖為結構簡圖,V1是調整管,Vi是輸入電壓,Vo是輸出電壓。R1、R2形成采樣電阻,采樣電壓Vf同參考電壓Vr進行比較,放大產生的電壓經過直流電平位移后,作為調整管的基極輸入,這樣構成一個負反饋回路。LDO功耗通輸入和輸出電壓之間的差有關系,壓差越大,功耗越大。決定輸入和輸出電壓之差與輸出級的調整管的飽和壓降有關系。在低飽和方式中,輸出級采用PNP功率晶體管,分別有以下幾種飽和壓降形式。以上為DC-DC原理圖,其實現方式有很多種,如**傳統(tǒng)的脈寬調制(PWM)技術,目前流行的為提高效率的零電壓、零電流、相移脈寬調制零電壓諧振變換、還有*新的動態(tài)調整(DLL)等,對于DLL將在后面進行詳細分析。可調式直流電源價格淺談電源模塊與直流電源的應用。
直流穩(wěn)壓電源主要技術指標直流穩(wěn)壓電源的技術指標可以分為兩大類:一類是特性指標,反映直流穩(wěn)壓電源的固有特性,如輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、輸出電壓調節(jié)范圍;另一類是質量指標,反映直流穩(wěn)壓電源的優(yōu)劣,包括穩(wěn)定度、等效內阻(輸出電阻)、紋波電壓及溫度系數等。1、特性指標(1)輸出電壓范圍符合直流穩(wěn)壓電源工作條件情況下,能夠正常工作的輸出電壓范圍。該指標的上限是由比較大輸入電壓和**小輸入-輸出電壓差所規(guī)定,而其下限由直流穩(wěn)壓電源內部的基準電壓值決定。(2)比較大輸入-輸出電壓差該指標表征在保證直流穩(wěn)壓電源正常工作條件下,所允許的比較大輸入-輸出之間的電壓差值,其值主要取決于直流穩(wěn)壓電源內部調整晶體管的耐壓指標。
流電源系統(tǒng)是一種供電設備,它是用于水電廠、火電廠、各變電站等用戶的直流設備,為信號供電設備、保護設備、自動裝置、應急照明、應急用電以及斷路器的開合操作提供直流電源。直流電源系統(tǒng)是一種**的電源,不受發(fā)電機、電站電源和系統(tǒng)運行方式的影響,在外部交流中斷的情況下,保證備用電源——蓄電池繼續(xù)提供直流電源設備。直流電電源系統(tǒng)模塊:直流電源系統(tǒng)中,一般是由雷電保護裝置,充電和放電裝置(電池不能充電,長時間是為了消除4102除了記憶效應,1653需要飛在一定周期電力),電池(它不需要解釋),變頻器(直流逆變成穩(wěn)定的交流電源)和其他部分,如果硬要我模塊,充放電模塊,防雷模塊、逆變器模塊,就叫,現在多為微機(單片機、PLC)控制,原理是一樣的簡易數控直流電源系統(tǒng)設計。
實驗項目名稱:直流穩(wěn)壓電源設計一、實驗目的掌握Multisim軟件使用方法。了解直流穩(wěn)壓電源的工作原理,掌握小功率直流穩(wěn)壓電路的設計方法。掌握穩(wěn)壓電源設計中參數設定的方法。二、實驗內容1.設計一個輸入為AC220V50Hz,輸出DC+5V100mA的穩(wěn)壓電源。2.利用Multisim10軟件,對電源電路進行仿真,并調整電路中各元件的參數使之符合輸出要求。三、實驗用設備儀器及材料計算機、Multisim10仿真軟件。四、實驗原理及接線首先對220v的高壓進行變壓,變壓器的具體匝比要根據下級電路來確定。變壓之后的電流仍然為交流。再通過整流電路后,變?yōu)槊}沖直流。濾波電路可以消除脈沖,但是輸出的直流電壓仍然不夠穩(wěn)定。***通過穩(wěn)壓電路,使得電壓的穩(wěn)定性**提高。數控直流電源的設計方案。直流電源大功率
數控精密直流電源的研究。便攜式直流電源
設B1次級電壓為E,理想狀態(tài)下負載R1兩端的電壓可用下面的公式求出:整流二極管D1承受的反向峰值電壓為:由于半波整流電路只利用電源的正半周,電源的利用效率非常低,所以半波整流電路*在高電壓、小電流等少數情況下使用,一般電源電路中很少使用。(2)全波整流電路由于半波整流電路的效率較低,于是人們很自然的想到將電源的負半周也利用起來,這樣就有了全波整流電路。全波整流電路圖見圖4。相對半波整流電路,全波整流電路多用了一個整流二極管D2,變壓器B1的次級也增加了一個中心抽頭。這個電路實質上是將兩個半波整流電路組合到一起。在0~π期間B1次級上端為正下端為負,D1正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖6所示;在π~2π期間B1次級上端為負下端為正,D2正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓還是上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖7所示。在2π~3π、3π~4π等后續(xù)周期中重復上述過程,這樣電源正負兩個半周的電壓經過D1、D2整流后分別加到R1兩端,R1上得到的電壓總是上正下負。便攜式直流電源
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