导轨电源的正确使用方法:1.导轨电源使用交流电压的规格有110VAC220VAC380VAC.电源通电前要检查所接入的电压与电源输入电压是否相符,2.初次通电前先不要接负载,先检查电源的输出电压与所接设备的电源是否相符,以免损坏所接设备,3本电源使用前要接好地线,本类型电源接地线在图中标注的位置.4.电源使用要放在通风良好的地方.5导轨电源输出电流的确定;根据导轨电源所供设备的额定标准电流或万用表测平均电流值确定.环境温度高、空气流动不好、感性负载情形下,多备20-30%的电流余量.6.导轨电源输入功率的确定:导轨电源额输入功率取决于所供设备额定标注功率.在不知所供设备额定功率的情况下,可根据所供设备的额定电流及电压的乘积值,得到(电流X电压=功率).用户在选用电源功率时,应大于实际使用功率及峰值功率的15-30%.7导轨电源输出直流路数的确定:导轨电源也有多路输出.(S-单组,18v开关电源、D-双组、T-三组,18v开关电源、Q-四组)根据所供设备确定,18v开关电源.8导轨电源有过/欠压、过电流、过热保护及风机散热等保护功能.请根据实际使用情况进行选择。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。18v开关电源
开关电源输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备。应用**为普遍的过压保护电路有如下几种:1、可控硅触发保护电路:如上图,当Uo1输出升高,稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压,因此可控硅导通。Uo2电压对地短路,过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工作。当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放,可控硅恢复断开状态2、光电耦合保护电路:如上图,当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通,经光耦(OT2)R6到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管发光,从而使光电耦合器的光敏三极管导通。Q1基极得电导通,3842的③脚电降低,使IC关闭,停止整个电源的工作,Uo为零,周而复始,。3、输出限压保护电路:输出限压保护电路如下图,当输出电压升高,稳压管导通光耦导通,Q1基极有驱动电压而道通,UC3842③电压升高,输出降低,稳压管不导通,UC3842③电压降低,输出电压升高。周而复始,输出电压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)。开关电源 导轨式在选择开关电源芯片时,标称的容限最小值应大于所需占空比。标称范围为 97.%~99%的降压型芯片才能满足要求。
影响开关电源可靠性的因素从各研究机构研究成果可以看出,环境温度和负荷率对可靠性影响很大,这两个方面对开关电源的影响很大,下面将从这两方面分析,如何设计出高可靠的开关电源。其中:PD为使用功率;PR为额定功率主。UD为使用电压;UR为额定电压。,则环温度对可靠性的影响。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了30倍。。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了14倍。,则环境温度对可靠性的影响。当环境温度Ta从20℃增加到80℃时,失效率增加了4倍。
LED开关电源高频化以后,为了提高LED开关电源的效率,必须开发和应用软开关技术。它是过去几十年国际电源界的一个研究热点。PWM-LED开关电源按硬开关模式工作(开/关过程中电压下降/上升和电流上升/下降波形有交叠),因而开关损耗大。高频化虽可以缩小体积重量,但开关损耗却更大了。为此,必须研究开关电压/电流波形不交叠的技术,即所谓零电压开关(ZVS)/零电流开关(ZCS)技术,或称软开关技术,小功率软LED开关电源效率可提高到80%~85%。上世纪70年代谐振开关电源奠定了软开关技术的基础。随后新的软开关技术不断涌现,如准谐振(上世纪80年代中)全桥移相ZVS-PWM,恒频ZVS-PWM/ZCS-PWM(上世纪80年代末)ZVS-PWM有源嵌位;ZVT-PWM/ZCT-PWM(上世纪90年代初)全桥移相ZV-ZCS-PWM(上世纪90年代中)等。我国已将软开关技术应用于6kW通信电源中,效率达93%。 LED电源光源热阻大、光源热散不出、运用任何导热膏都会使散热运动失败。
开关电源如何维修1、修理开关电源时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,开关电源外壳如电源整流桥堆,开关管,高频大功率整流管;抑制浪涌电流的大功率电阻是否烧断。再检测各输出电压端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块和脉宽调制组件。3、然后,对于具有PFC电路的电源则需测量滤波电容两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测PWM组件的工作状态,测量其电源输入端VC,参考电压输出端VR,启动控制Vstart/Vcontrol端电压是否正常,利用220VAC/220VAC隔离变压器给开关电源供电,用示波器观测PWM模块CT端对地的波形是否为线性良好的锯齿波或三角形,如TL494CT端为锯齿波,FA5310其CT端为三角波。输出端V0的波形是否为有序的窄脉冲信号。开关电源是由输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。塑料吹塑机电源
开关电源升降压的便利性是以反极性为代价的,传统的升降压拓扑只有在希望或愿意接受反极性时才能使用。18v开关电源
损耗是任何开关电源架构都面临的问题,如何降低损耗是设计开关电源的重要议题之一。确切来说,开关电源中各个器件的特征参数决定了损耗的大小,因此,本文就分析一下影响开关电源损耗的因素,以及如何降低损耗。总得来说,开关电源的损耗主要来自于以下几个方面:MOSFET的导通损耗和开关损耗;二极管的导通损耗和开关损耗;功率电感的导通损耗和磁芯损耗;输入输出电容的导通损耗;Buck变换器的主要功能是把一个较高的直流输入电压转换成较低的直流输出电压。为了达到这个要求,MOSFET以固定频率(fS),在脉宽调制信号(PWM)的控制下进行开、关操作。当MOSFET导通时,输入电压给电感和电容(L和COUT)充电,通过它们把能量传递给负载。在此期间,电感电流线性上升,电流回路如回路1所示。当MOSFET断开时,输入电压断开与电感的连接,电感和输出电容为负载供电。电感电流线性下降,电流流过二极管,电流回路如回路2所示。MOSFET的导通时间定义为PWM信号的占空比(D)。D把每个开关周期分成[D*tS]和[(1–D)*tS]两部分,它们分别对应于MOSFET的导通时间(环路1)和二极管的导通时间(环路2)。所有开关电源拓扑(升压、降压、反相等)都采用这种方式划分开关周期,实现电压转换。 18v开关电源
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