推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理
升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期
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交流电源断电报警器电路设计
这个简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。 交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2的工作状态。一旦交流断电或电压太低.蜂呜器Bz1就发出报警声。 由于二极管D1起半波整流作用,因而送入晶体管T1的是脉冲直流信号.在交流电源电压正常情况下.R3上的电压能保持T1导通,场效应管他就处于截止状态。一旦交流电网电压低于50v,则R3上的电压降到低于T1导通所需的门槛值,T1截止,而T2的栅极电压升高。足以使T2导通.蜂鸣器就发出强烈的报警声。 为了在交流电网正常情况下报警器基本不消耗电能,分压器中的电阻均为高阻值.流过这些电阻
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三相交流电源供电的直流电源设计及其串联应用
随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种 直流 电源的基本环节大致相同,都包括交流 电源 、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流 稳压 电源串联使用问题做了阐述。 直流 电源的设计理论上比较简单,但在具体的工程设计中还需要进一步分析、研究、实践和总结。 1.直流稳压电源的设计 1.1 整流变压器的设计 三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节
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交流电源系统的基准与反馈
0 引言 交流电源系统是一个闭环的自动控制系统,在这个系统中有两个重要环节——基准和反馈。按自动控制的要求,若以时间函数r(t)表示给定值,以C(t)表示受控量,r(t)与C(t)应具有同一性。但在实际的系统中同一性往往难以得到充分满足,从而会在自动控制系统中产生附加的静态误差。 1 关于交流电源系统的基准 目前,交流电源系统的基准有两种:正弦波电压和直流电平。 1.1 以正弦波电压为基准的交流电源系统 交流电源系统的输出电压是恒频交流电压,由于交流电源系统的基准应当与其输出电压具有同一性,因此交流电源系统的基准也应是恒频交流电压,并且基准应具有较高的稳定性。然而交流电源系统输出的恒频交流电压是近似于理想的
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用直流负载测试交流电源方案
电子负载 一般分直流负载和交流负载两种。市场上销售数量,直流负载是交流负载的数十倍。并且交流负载罕见功率较大的型号。用直流负载来测试 交流电源 是很多即做 直流电源 又做逆变器厂家测试时需要掌握的方法。 直流电子负载的电流和电阻控制速度相当快,费思FT6800系列直流电子负载的恒流和恒阻相应速度为1MHz。所以对于低频的交流电源或者航空电源测试已经足够。首选测试为恒阻,这时候负载的PF值接近于1,对功率评估很好。 测试方法:很简单,如果是单相的就用单相整流桥,三相的就用三相整流桥。空载的时候,负载电压显示偏高,带载以后比实际值偏低。功率值误差很小。 不同的供电系统,采用不同的桥堆即可测试。建议测试交流频率不超过500Hz。测试
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三相电机的工作原理 三相电机的特点
三相电机是指由三个交流电源供电的电机,其工作原理是利用三相电源所产生的旋转磁场来产生机械运动。三相电机通常由转子、定子、电源和控制装置等组成。根据不同的工作原理和结构特点,三相电机可以分为异步电机、同步电机、直流电机等不同类型。 异步电机是最常用的一种三相电机,其工作原理是利用异步运动产生的旋转磁场来驱动转子转动。其结构简单,维护方便,功率密度高,适用于大多数工业应用,如水泵、风扇、空调、压缩机等。 同步电机是另一种常见的三相电机,其工作原理是在恒定频率的交流电源作用下,转子转速与旋转磁场同步,输出恒定转速的机械功率。其适用于高精度、高要求的工业应用,如发电机、电力系统等。 直流电机是利用电枢和磁极产生
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基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理 升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在
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供电01小时的定时交流电源电路以及工频05分钟延时电路
供电0-1小时的定时交流 电源 电路
供电0~1小时的时定交流电源555构成1小时之内定时器,J为线圈阻抗212ΩIRC MR312C继 电器 ,或电流小于200mA的12V继 电器 。图中参数,延迟时间为3~58分钟。如果要得到其它定时范围,可改变R2和C1的值。从顶部顺时针看NE555R 脚顺序为8、3、4、2、1、7和6。
工频0-5分钟延时电路
工频0~5分钟延时电路如下图所示,该电路采用双栅极场效应管RCA40841构成的可控硅触发电路,R的值决定延迟 控制 的持续时间,R等于60MΩ(LRC型CGH型 电阻 )时,可得最在延迟时间5分钟,双向可控硅可 驱动 大电流 电阻 负载或电抗性交流负载载
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