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电动汽车直流快充方案设计
大功率直流充电系统架构 大功率直流充电设计标准 国家大功率充电标准“Chaoji”技术标准设计目标是未来可实现电动汽车充电5分钟行驶400公里。 “Chaoji”技术标准主要设计参数如下: 最大电压:目前1000V (可扩展到1500V); 最大电流:带冷却系统 500A(可扩展到600A); 不带冷却系统 150-200A; 最大功率:900KW。 大功率直流充电系统架构 大功率直流快充系统一般由以下几部分构成: 三相有源整流前端完成AC-DC转换; 功率因数校正(PFC); 具有隔离功能的DC-DC转化器,输出电动车电池需要的电压。 图片来自:onsemi 如下图25kW的直流充电桩的架构图所示,在实际设计的过程中
[嵌入式]
VICOR发表±1%直流稳压转换系列模块
Vicor推出一系列±1%直流稳压转换模块,进一步扩充其采用ChiP封装的隔离型稳压DC-DC转换器模块(DCM)系列。最新系列产品具有高达1,032 W/in3的功率密度,可为工程师提供直接驱动需要严格稳压输入之负载的选项。该公司当前采用ChiP封装的DCM系列提供达±3%的稳压,可轻易并联输出提供更大的功率。 DCM ChiP可接受极宽范围的非稳压输入运作,产生隔离的直流稳压输出,DCM转换器更可利用高频率零电压切换(ZVS)拓扑,在其整个输入电压范围内提供一致的高效率输出。 最新DCM系列提供输入电压范围包括28V、270V及275V。 这些产品的目标主要在提供需要严格输出稳压规格的各式国防与工业上的应用,包括无人机、地
[半导体设计/制造]
怎样采用万用表判断直流伺服电动机是否退磁?
(1)检测电路的连接。判断直流伺服电动机是否退磁,可用一只转速表配合万用表进行判断,具体连接电路如图9 - 12所示。图中的C与B两端接直流伺服电动机电枢的两端,A为万用表直流电流挡,V为万用表直流电压挡(或直流电压表),M为直流伺服电机,N为转速表。 (2)检测方法。检测时,在电动机低、中、高速时,测得三组V、A、N值,然后用下式分别进行衡量。 V=1Rm=KeN/100 式中RM—电动机电枢直流电阻值,Ω; N—电动机转速,r/min, KE一电动机反电动势系数,V/(1000r/min),可查表(电机手册)或向厂家索取。 如果数据代人上式后基本能够平衡,则就说明电动机未退磁。 例如,某直流伺服电动机的Rm
[测试测量]
S3C44B0在高精度直流开关电源中的应用
近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源控制系统。
[电源管理]
基于DSC的直流电机半桥驱动电路的设计
引言
与$交流电机相比,直流电机具有调速性能优异,启动迅速,启动转矩大,带负载能力强的特点。因此在工业自动化领域中得到了广泛的应用。
目前,$直流电机驱动电路通常是采用DSP通过一个H桥电路发送PWM控制脉冲,控制直流电机以一定的速度和方向旋转。而实际的工业应用中,大多只需要直流电机在单一方向上以一定的转速运行,不需要进行频繁的正反转切换。因此针对上述需求,若仍采用H桥电路进行驱动,就会产生电路冗余,增加了硬件成本,降低了硬件电路的可靠性。因此,本文采用了一种$半桥驱动电路模式。该电路在保证直流电机达到优异的运行性能的前提下,简化了电路复杂度,提高了电路可靠性。同时在此电路的基础上增加简单的外围控制电路就能够很方便地切换电机
[嵌入式]
HDDY直流电源综合特性测试仪功能操作方法
主菜单: 图4-1 主菜单 1、综合测试 综合测试显示测量直流电流、测量直流电压、测量交流电压和测量纹波电压,并计算出稳压精度、稳流精度、纹波系数。 使用的按钮如下: 返回:返回上一级菜单。 开始:参数设置后,开始测量。 列表:以列表方式显示测量结果。 趋势:以趋势方式显示测量结果。 概要:显示主要测量参数。 保存:保存当前测量结果。 终止:终止当前测量。 退出:(回放状态下显示)返回记录查看界面。 :在插有U盘的时候,可保存图片。 图4-1-1综合测试编号设置 图4-1-2综合测试参数设置 1.1
[测试测量]
基于电力变压器直流电阻的快速测量方法----静态测量法
1静态测量法 电力 变压器 绕组直流电阻测量时,绕组中充电电流接通直流电源时,电流i中含有一直流分量和一衰减分量,时间常数T决定衰减分量衰减的快慢,时间常数越小,衰减的越快。当衰减分量衰减至0时,即i达到稳定值时,电感不起作用,通过测量电压E和电流I,得到 电阻 Rx.为达到快速测量直流 电阻 的目的,人们提出很多方法来减小时间常数T,根据其工作原理可以归纳为3个方面: 1)是减小回路的电感; 2)是增大测量回路的电阻; 3)强制进入稳态。 2增大回路电阻的电路突变法 增大回路电阻的电路突变法是比较常用的一种方法,它的原理电路及测量电流与时间的关系,它的原理是使电路的过渡过程从一种自然常数决定的过渡过程强制到另一种自然常数决
[电源管理]
一种电除尘器用智能高压逆变直流电源的研制
摘要:介绍了一种电除尘器用高压逆变电源。就其电源的主体结构,主电路的工作原理,及控制电路的工作原理作了简要的论述。同时对系统的软件也进行了简要说明。
关键词:电除尘;高压逆变器;智能化
引言
随着工业粉尘及废气排放量的日益增加,其对环境的污染也越来越严重,特别是在冶金、矿山、建材、化工等行业中。众所周知,应用静电除尘器能够有效地收集起这些粉尘,但是,常规的高压静电除尘装置体积庞大、笨重,使用不便,因此,减小高压静电除尘装置的体积与重量就显得尤为重要。
近年来,伴随着电力电子技术的飞速发展,特别是新一代功率电子器件如IGBT,MOSFET等的应用,高频逆变技术越来越成熟,各种不同类型和特点的电路广泛地被应用于DC/DC与D
[应用]