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时间:2020年01月26日 来源:

三相电流过流保护电路的制作方法

三相电流过流保护电路的制作方法一种三相电流过流保护电路,它包括反相求和运算器,反相求和运算器的输入端连接电流Ic生成电路,其输出端连接差分比例运算器,差分比例运算器的输出端连接电压比较器。在所述电压比较器的输出端与地之间设置吸收电容。采用上述技术方案的本实用新型,电路设计巧妙,电路结构简单,实用性强。

三相电流过流保护电路:目前有很多电流过流保护电路:有的采用控制芯片设计电路,功能较强,但成本较高;有的采用分立元件设计电路,电路简单,成本低,但控制精度不高,功能少。本设计采用电流互感器与集成运放的巧妙运算实现三相电流过流保护功能。 开关电源厂家找上海硕顿电子科技有限公司。上海视频开关电源价格查询

但是这个小错误可能会引发蝴蝶效应,造成严重的后果,甚至影响到其他的部门的工作。

当你在一些细节上无法完善的时候是一种巨大的折磨,但是当你成功突破,一切的努力都是值得的。

***我就此给大家总结了11点开关电源设计时的一些小技巧,帮助大家少走弯路,在实操过程中提高工作效率。

1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致,原因:安规认证要求

这是很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯的一个毛病。

2. X电容的泄放电阻需放两组,原因:UL62368、CCC认证要求断开一组电阻再测试X电容的残留电压。

这是很多新手会犯的一个错误,而如果要修正的话只能重新改PCB Layout,这将会**浪费自己和采购打样的时间。 天津可选开关电源介绍江苏定制开关电源哪家好?上海硕顿电子科技有限公司!


开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。



与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。


脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。***这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压


控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元


开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。

选择定制开关电源时应注意事项

 1)选用合适的输入电压规格。


  2)选择合适的功率。为了使电源的寿命增长,可选用多30%输出功率额定的机种。


  3)考虑负载特性。如果负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流较大,应选用合适电源以免过载。如果负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。


  4)此外尚需考虑电源的工作环境温度,及有无额外的辅助散热设备,在过高的环温电源需减额输出。环温对输出功率的减额曲线。


  5)根据应用所需选择各项功能:


  保护功能:过电压保护(OVP)、过温度保护(OTP)、过负载保护(OLP)等。


  应用功能:信号功能(供电正常、供电失效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。


  特殊功能:功因矫正(PFC)、不断电(UPS)


6)选择所需符合的安规及电磁兼容(EMC)认证。


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    开关电源**工作原理之交叉调整率是如何产生的。上面这个图,如果没有R及L,就是一个很普通的反激电路输出整流的两个绕组,在这里,R为变压器及布线部分的直流阻抗,L为变压器绕组的漏感,N1N2就是理想的变压器绕组了。对于理想的变压器绕组,绕组电压正比于匝比,也即是如果5匝绕组输出5V,那么10匝绕组输出就是10V。如果***个绕组是稳压5V输出的,在空载情况下,绕组基本没有电流,R1、L1上压降可以不考虑,二极管压降为电流是零时候的压降值。这个时候N1绕组电压可以认为是输出电压5V+二极管压降。那么10匝绕组的电压就是2*(5+)=,绕组空载的时候,输出电压为,随着第二个绕组带载电流增大,电阻R2及L2上压降增加,二极管V2压降也增加,那么C2上电压逐渐开始降低,这个电压的变化为N2绕组的负载调整率,而不是交叉调整率。 苏州定制开关电源哪家好?上海硕顿电子科技有限公司!江苏可选开关电源主要功能与优势

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开关电源**工作原理之整流桥并联:在小功率设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式,因为整流桥没有配对,单纯靠自身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就会造成两个整流桥发热不一致。而采用图2的方式,通常认为在一个封装内的两个二极管是非常匹配的,是可以均分电流的,所以采用图2的方式就可以实现整流桥的并联了。




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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