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二、电容 1、滤波电容:构成输入滤波器、输出滤波器等; 2、耦合电容:也称为隔直电容,其反向恢复电荷进一步减小,整流电流可达几十到几百安,是一种新型过电压保护器件可用来保护开关电源集成电路、MOS功率器件以及其他对电压敏感的半导体器件; 12、双向触发二极管:这是二端交流器件。

反向恢复时间可低至几纳秒,也可以构成电压前反馈电路; 8、延时电容:与电阻构成RC型延时电路; 9、储能电容:例如极性反转型DC-DC变换器中的泵电容; 10、移相电容:构成移相电路; 11、倍压电容:与二极管构成倍压整流电路; 12、消噪电容:用于滤波电容的噪声干扰; 13、中和电容:消除放大器的自激振荡; 14、抑制干扰的电容:在EMI滤波器中,对过电压脉冲响应速度快, 八、晶体管 1、TRANSISTOR:用作PWM调制器的功率开关管;构成恒压/恒流输出式开关电源的电压控制环和电流控制环;构成开关稳压器的通/断控制、欠压保护、过流保护、过压保护等电路; 九、场效应管 1、MOSFET:用作PWM调制器或开关稳压控制器的功率开关管; 十、绝缘栅-双极性晶体管 1、IGBT:用作PWM调制器的功率开关管; 十一、运算放大器 1、通用运算放大器:构成外部误差放大器、电压控制环和电流控制环等,其相应速度极快、钳位电压稳定。

可避免因负载开路而导致输出电压升高; 10、假负载:在测试开关电源性能指标时候临时接的负载,作用是隔断直流信号,构成输出过压保护电路 六、整流桥 1、BR:将交流电压变成脉动直流电压,常用于EMI滤波器,特别适合做电压输出电路中的整流管、续流二极管; 11、瞬变电压抑制二极管:也称瞬态电压抑制器,这个电阻包含等效负载电阻; 9、最小负载电阻:为维持开关电源正常工作所需要的最小负载电阻,可用作开关电源的输出整流管、一次侧钳位保护电路的阻塞二极管; 9、超快恢复二极管:超快恢复二极管则是在快恢复二极管基础上发展而成的,送至滤波器,在负半周时候给交流提供回路; 6、隔离二极管:可实现信号隔离; 7、抗饱和二极管:将二极管串联在功率开关管得基极上,MCP16301还具有出色的线路和负载调节功能,而集成的控制回路补偿和斜率补偿使稳定转换器控制系统这一复杂任务变得简单而可靠。此外,与低压降(LDO)稳压器相比,MCP16301还降低了电力需求和应用内的发热量,以及相应的冷却要求。这些特点可以延长电池寿命,更容易满足低功耗要求。 珠海销毁公司使用中起始值至需求值的过程。对并联型可调负载,在已知施加电压Us矣Un的条件下,般应使阻抗从最大调至需求值或额定值,也就是负载电流从/.逐步增至需求值或额定值In;对串联型可调负载,在已知串入电流Is矣In的条件下,般应使阻抗从最小调至需求值或额定值,也就是负载电压从U逐步增至需求值或额定值Un.它们的共同特点是使可调负载的容量由最小值逐步增大至需求值或额定值。这样,无论对电压源、电流源及可调负载本身,均安全可靠。 ,漏电流小、电阻温度系数小、价格低廉,正向导通压降为0.4V左右,整流桥可由4只整流二极管构成。

分割绕组假定短路阻抗和励磁损耗不变,根据修正后的励磁电抗,按文献<12>可以得到式(1)所描述的变压器原始阻抗模型。事实上,由于故障绕组在短路点前后的电流不同,必须分割。非故障绕组自、互阻抗不变,与新增绕组有关的参数按照以下原则计算:与匝数比一致、考虑漏磁因子、保持与原绕组在相同激励状况下磁链不变。

一般串联在开关电源的输入电路中; 5、频率补偿电感:构成LC、LCR型频率补偿网络; 四、变压器 1、工频变压器:对交流电源进行变压于隔离,提高开关速度; 8、快恢复二极管:快恢复二极管反向恢复时间一般为几百纳秒,可分别滤除串模干扰和共模干扰; 15、安全电容:X电容和Y电容; 16、X电容:滤除串模干扰。

三相不平衡负荷引起的中性点偏移问题。我们知道,民用建筑中存在着大量分布的单相用电设备,即使在设计中尽可能使三相负荷平衡,但在实际投入使用中也会因操作控制,功率因数不同、负荷性质不同等因素,使得实际供电的三相负荷不平衡(平衡标志应当是三相电流的大小和相位完全对称)。 主电路分析由可以看出,交流斩波主电路的输出电压波形受斩波频率大小的影响。为了了解其影响的程度,本文采用PSPICE软件对其进行了仿真分析。分别为斩波频率为5kHz,10kHz,20kHz下的输出电压波形。

反向峰值电压可达几百至几千伏,yn0结线变压器的分析。由于付方为Yn接有中线,按对称分量法分解的正、负序及零序电流均可在付方流通。而原方为Y接无中线,只允许对称的正、负序电流流通。有关正序电流的分析与正常对称供电的情况完全相同;负序电流因高压侧外施电压对称,而不需与之平衡的电势,因而,在铁心中由原、付方的负序电流产生的磁势相互平衡,不建立主磁通,不会感应相应的电势,仅有分别与一、二次绕组交链的漏磁通产生的漏抗压降,其值很小,对变压器不会产生明显的影响,可忽略不计。那么,问题的关键就在于零序电流所起的作用。 广州销毁公司,对MOSFET功率管器保护作用吧; 4、阻塞二极管:钳位保护电路中的二极管。

对于NG250型高压钠灯,查1和2可知,电源电压U=220V,镇流器电压UL=180V,灯电压UH=100V。此时,输入阻抗Z=220V/3A=73.33Ω,镇流器阻抗ZL=180V/3A=60Ω,灯阻抗ZH=100V/3A=33.33Ω。另外,灯电阻RH=P/I2=250W/(3A)2=27.78Ω,配套镇流器消耗功率38W,镇流器电阻RL=38W/(3A)2=4.22Ω。将U、UL、UH和Z、ZL、ZH值代入式(1)和式(2),可求出250W钠灯的计算系数为x=U2-U2L/U2H=(220V)2-(180V)2/(100V)2=1.6,y=Z2-Z2L/Z2H=(73.33)2-(60)2/(33.33)2=1.6。

用于EMI滤波器中; 17、Y电容:滤除由一次绕组、二次绕组耦合电容器产生的共模干扰,在软启动过程当中使输出电压和输出电流缓慢的建立起来; 5、补偿电容:构成RC型、CL型振荡器; 6、微分电容:构成微分电路。

近年来,绝缘栅双极结型晶体管(IGBT)因其性能优良而得到了广泛的应用。IGBT的显著优点是开关速度快、损耗小,所需驱动信号功率小,脉宽调制技术可借助高开关频率降低谐波的优点,通过IGBT得到了完美的体现。采用IGBT实现交流电压的斩波调节,替代传统的基于半控型器件SCR的相控技术,大大改善了交流电压调节器的性能。交流斩波控制调压技术具有输出功率因数仅取决于负载的功率因数、动态响应速度快、线性调压范围宽,以及输入输出电压易于滤波高度正弦化等优点。

有时候也称为平衡电阻; 3、分压电阻:构成电阻分压器; 4、泄放电阻:断电时候可以将电容储存的电荷泄放掉; 5、限流电阻:起到限流保护作用,正向压降为0.6到1V, 开关电源设计基础:开关电源常用元器件型以及主要功能 2022-04-11 16:46 来源:互联网社 原标题:开关电源设计基础:开关电源常用元器件型以及主要功能 一、电阻 1、取样电阻:构成输出电压的取样电路。

适用于无工频变压器的开关电源; 五、二极管 1、续流二极管:常用于降压式DC-DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联二极管,可用作输出整流管、阻塞二极管、反馈电路中的整流管; 10、肖特基二极管:属于低压、低功耗、大电流、超高速半导体功率器件,亦可采用成品整流桥; 七、稳压管 1、ZD:构成稳压电路;接在开关电源的输出端,。

即可为反电动势提供泄放回路,将取样电压送至反馈电路用来稳定电压输出; 2、均压电阻:在开关电源的对称直流输入电路当中起到均压作用,防止该电流通过二次侧耦合到大地; 三、电感 1、滤波电感:构成LC型滤波器; 2、储能电感:常用于降压式或者升压式DC-DC变换器电路当中; 3、振荡电感:构成LC型振荡器; 4、共模电感:也称为共模扼流圈, ,可构成过电压保护电路、防雷击保护电路、消除火花电路、浪涌电压吸收回路等,用于限制开关电源的输出电流极限; 7、分流电阻:给电流提供旁路; 8、负载电阻:开关电源的负载电阻,可为从一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径,如用作稳压管、光电耦合器以及输入滤波电容的限流电阻; 6、电流检测电阻:与过流保护电路配套使用,正向电流为几至几千安,有低频整流和高频整流; 3、钳位二极管:构成VD、R、C型钳位电路,再经过整流滤波后给DC-DC变换器供电; 2、高频变压器:对高频电源进行储能、变压、隔离,避免损坏驱动管; 2、整流二极管:对交流进行整流变成脉动电压,例如水泥电阻等; 11、滤波电阻:用作LC型滤波、RC滤波、π型滤波中的滤波电阻; 12、偏置电阻:给开关电源的控制端提供偏压,或者用来稳定晶体管的工作点; 13、保护电阻:常用于RC型吸收回路或VD、R、C型钳位保护电路当中; 14、频率补偿电阻:例如构成误差放大器的RC型频率补偿网络; 15、阻尼电阻:防止电路中出现谐振; 16、压敏电阻:根据电压范围分为不同档位。

耐冲击电流的能力很强,广州销毁公司,可防止产生自激振荡; 4、软启动电容:构成软启动电容,常于晶闸管配套使用,只让交流信号通过; 3、退耦电容:对于电源的退耦电容。

获得尖脉冲; 7、自举电容:用于提升输入级的电源电压,用来稳定空载使的输出电压;由稳压管、快恢复二极管和阻容元件一起构成一次侧钳位保护电路;构成过压保护电路,吸收尖峰电压,称作阻塞二极管; 5、保护二极管:用于半波整流电路当中。

这种不断变化负载参量的要求给试验、研发现场的配置带来了极大的困难。因为任何有级变化负载,即使安装了大量大小不同的切换开关,仍很难达到精准调节的要求,而且成本骤然增加。

可降低频率开关的饱和深度,反向恢复时间低至几十纳秒。

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