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时间:2020年05月18日 来源:

自动化电源为了不让该限流电阻消耗过多的功率,以致影响到开关稳压器的正常运行,必须在开机暂态过程结束后,用一个继电器自动短接它,使直流电源直接对开关稳压器供电,这种电路称之谓直流LED开关电源的“软启动”电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器C充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。

经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,LED开关电源处于正常工作状态。

直流LED开关电源中开关稳压器的高集成化和轻量小体积,使其单位体积内的功率密度**提高,所以加入电源装置内部的元器件对其工作环境温度的要求没有相应提高,一定会使电路性能变坏,元器件过早失效。因此在大功率直流LED开关电源中应该设过热保护电路。


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自动化开关电源**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0.4V。那么10匝绕组的电压就是2*(5+0.4)=10.8V,绕组空载的时候,输出电压为10.4V,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。






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自动化开关电源采用先进的反灌杂音***技术,与其他共用直流屏的通讯设备互不干扰,交流输入端采用多重滤波,消除市电电网的干扰,满足应用系统需要主用交流电源的需求。具有灵活设置AC主供型和DC主供型(可通过液晶面板或者通讯后台软件更改):AC主供型有市电时,处于市电输出模式,当市电输入故障时自动切换到逆变输出。DC主供型工作在逆变输出模式,当直流输入故障时自动切换到市电旁路输出。

具备丰富的LED+LCD状态显示和报警信号显示及报警记录功能,提供完备可亲的人机操作接口,采用128*64

点阵,蓝色背景,白色字幕。提供5组无源干结点,分别用于直流输入故障、交流输入故障、过载信息、旁路信息、输出故障。提供标准的RS232和RS485通信接口,支持实时数据通讯功能,利用监控软件实时监控和管理逆变电源。


自动化开关电源**工作原理之:误差放大器输出钳位电路。设计电源中,无论是恒压源还是恒流源,只要是闭环控制,总少不了误差放大器,在进入闭环之前,误差放大器输出电压为比较高值,正常来说,误差放大器供电一般在15V左右,则误差放大器的输出在开环的时候为14V左右,随着输入信号的增加,达到稳压(稳流)点后,误差放大器从比较高点开始降低直到闭环需要的值,在误差放大器输出降低过程中,时间越常自然输出超调越大电路越不容易进入稳定。上海硕顿主营质量自动化产品开关电源,若有需求,欢迎来电。

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自动化开关电源电路的工作原理分析

电源的**部分采用反激式变换器,结构简单,易于实现。整体设计电路图如图1。

高频变压器设计

TNY279完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护,在反馈出现开环故障时能够保护负载,有效地减少对LED光源的产生的损害,在本设计中采用偏置绕组,如图1,同时可由更低的偏置电压向芯片供电,***了内部高压电流源供电,在空载时功耗可降低到40MW以下。Y电容可降低电磁干扰。接下来是反馈电路设计讲解。


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自动化开关电源增加一个二极管+稳压管后,可以在一定程度上改善这个问题,如下图所示,如果稳压管是5V的,那么在开环的时候,误差放大器输出被钳位在6V左右,这样当进入闭环的时候,误差放大器输出就不是从14V开始下降而是从6V左右,降低到闭环需要的电压值自然需要的时间就短,电路就越容易进入稳定。

大家可以去看看IC内部的误差放大器输出,无论IC供电电压多少伏,误差放大器输出电压的比较大值应该都不会是IC供电电压,而是6V左右吧,不知道是不是也是基于这个原因 安徽**自动化产品开关电源欢迎咨询

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