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各位北极星用户,大家好!因为最近上传很多资料,很多用户私信问小狼,有没有XX资料,如何解决XX问题等。小狼努力一一作答,无奈分身乏术,所以下定决心成立官方社群!让大家能够及时互相交流,并且对于社区最新福利有及时了解。目前成立了光伏群和风电群,扫码即可加群哦!
近年来,随着科技的不断发展和城市化进程的加速,智慧城市建设成为了大势所趋。而这种趋势的推动离不开高科技的支持,其中高压电源应用技术更是推动智慧城市建设的重要一环。首先,智慧城市建设需要大量高品质的电源供应支持,而高压电源应用技术无疑是这一关键环节中的重要之一。现代化的城市设施和设备对电源的稳定性、可靠性要求越来越高,只有安全、稳定且能够适应多变需求的高压电源应用技术,才能为智慧城市建设提供可靠的支
首先,开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。所以
开关模式电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的优势开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。1、低频纹波是与输出电路的滤波电容容量相关。电容的容量不可能无限制地增加,导致输出低频纹波的残留。交流纹经DC/DC变换器衰减后,在开关电源输出端表现为低频噪声,其大由DC/DC变换器的变比和控制系统的增益决定。电流型控制DC/DC变换器的纹波抑制比电压型稍有
所谓开关电源,是指利用现代电子电力技术,控制开关管开通和管段的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制控制 IC 和 MOSFER 构成,随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断创新。接下来给大家介绍一下开关电源设计过程中的一些注意事项,同时还介绍到当开关电源出现问题的时候,如何快速地查找出开关电源的问题所在。开关电源的布局开关电源是利用现代电力电子技术,控制
在进行电器电路模块设计或给新产品定型时,有时极少认真考虑配套开关电源的选择,直到发现问题出在开关电源部分,才重新评估这个问题。一、选择开关电源的基本依据电压和电流范围,这是两个最容易确定的指标,只要根据电路的功耗计算出即可。也应考虑测试高、低供电电压极值。大多数固定电源允许输出电压±10%的范围内变化,如果这还不能满足电路要求,可选用输出可调的或允许更大变化范围的电源。如果用该电源给组合式装置供电
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。LED驱动电源的分类按驱动方式(1)恒流式a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;b、恒流电路
随着现代电力电子技术的飞速发展,越来越多的高新技术被成功应用到开关电源中,极大地提高了开关电源的各方面性能。开关电源的体积小、质量轻、可靠性高且性价比好,易于实现各种不同功率的输出。那么开关电源有哪几种工作模式呢?针对这个问题,接下来小编就为大家详细介绍下。开关电源的工作模式: 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。
随着如今开关电源产业的迅速发展,其产品也逐渐向小型化、高频化、高功率密度方向迈进。这些发展趋势都对开关电源的散热性能产生了更为苛刻的要求。高频、高功率密度化必然导致电子元器件过热,尤其是开关电源中的功率器件会产生更多的热量。若热量不及时排除,将引起电子电路板的热流密度过高,影响电路的可靠性和寿命。那么开关电源散热性能差异是由哪些原因造成的呢?下面是小编的介绍。开关电源散热性能差异的原因:首先,散热
变频电源设计涉及到多个方面,包括电路拓扑设计、控制策略设计、开关器件选型、电容、电感和滤波器设计等。下面简单介绍一下变频电源设计的主要内容。电路拓扑设计:根据不同的应用需求和功率等级,选择合适的电路拓扑结构,如单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。控制策略设计:选择合适的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根据控制策略设计控制电路,以实现对输出电压和频率的精确控制。开关器件选型:根据电路拓扑和
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