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AC/DC转换器的工作原理
AC/DC转换器的工作原理
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元器件对管子形成正反馈而使管子产生“震荡”电流(起振)而变为交流输出,如果需要比较“严格”的电流输出波形,则还要接入有关电子元器件,组成对输出波形进行整形的电路。二极管整流电路或电子开关电路,都可将交流电转换为直流电。电容) 另:根据需要的电压,可以在整流之前做变压。电阻上得到正弦波的正半周。当负半周时,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是
元器件对管子形成正反馈而使管子产生“震荡”电流(起振)而变为交流输出,如果需要比较“严格”的电流输出波形,则还要接入有关电子元器件,组成对输出波形进行整形的电路。二极管整流电路或电子开关电路,都可将交流电转换为直流电。电容) 另:根据需要的电压,可以在整流之前做变压。电阻上得到正弦波的正半周。当负半周时,二极管D2、D4导通,在负载电阻上得到正弦波的负半周。在负载电阻上正、负半周经过合成,得到的是同一个方向的单向脉动电压。电路设计提出了很高的要求,由于同样的原因,高电压、大电流开关使得电源工作消耗增大,限制了AC/DC变换器模块化的进程,因此必须采用电源系统优化设计方法才能使其工作效率达到一定的满意程度。控制芯片的作用IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)数字电路隔离、强弱信号隔离)20dB. 最大放电电流(Imax) 避雷器必须承受8/20波形(参看DIN VDE
part3)的测试电流, 而不引起损坏。保护器必须能承受2次这样的大电流。 断电保护 功能所谓断电保护功能,即切换设备在正常工作时可存储最后的通道切换命令,当因突发情况发生断电后,设备仍将保存此命令,待接电后设备自动恢复为原有的切换状态。 漏电保护 当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路。 短路保护 当被保护线路趋于短路,而产生大于5倍额定电流时,保护器切断该线路。 过流保护 当被保护线路负载增大,而产生大于1.4倍额定电流时,保护器延时后切断该线路。 过压保护 当被保护线路的电源电压高于一定数值时,保护器切断该线路;当电源电压恢复到正常范围时,保护器自动接通。
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电路图分类
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AC转DC图原理这个是我现在的图 C1 0.4Uf R1 是220K
我不知到为什么要并联一个C1 C1起什么作用 R2是有什么作用啊 谢谢
浅伤神甲0060
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C1起的作用是降低电路的电流。因为电容对交流电来说是有容抗的(相当于电阻一样,但是本身不发热,比电阻安全)。一般1uF的电容在220V的电路中只能让60-70ma的电流通过。R2是有什么作用是在没有电的时候把C2上的电放掉,因为电容会充电的,停止工作的时候,电容两端差不多还是有220V的电压,如果没有R2,那电容两端的电压将不会减少。(理想状态)...
MOJAY(茂捷)M5573
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扫描下载二维码& & &由构成的,用来测量交流信号或把交流信号转换为直流信号时,其线性和精度均不理想。本电路使用了由OP放大器构成的绝对值电路,因为它由均化转换成输入信号的,所以输入电压很小时,也能获得高精度。测量正弦波电压可以用其平均值表示,但测量脉冲波形用平均值则很难测得其很效值。
& & &电路工作原理
& & &OP放大器A1是放大倍数为10的AC放大器,需要多大的放大倍数,取决于输入信号的大小,放大倍数A可用A=1+(R3/R2)公式计算。A1的低频FL约为1.6(FZ=1/2&C1.R2&1.6),C1、C3也与低频有关。其容量均为10UF,因为用两个串联,所以总容量为5UF,它的FL约为0.5HZ。OP放大器A2、A3是标准的绝对值电路。A2是负输出半波整流电路,其输出与输入信号进行加法运算进行全波整流。加法R6和R7的比例很重要,它们的比率是2:1,所以选用E系列中的150K、75K电阻。C4是均化电容,电容量必须根据输入信号的确定,如果容量太小,就会产生整流纹波;另一方面,输出响应也取决于C4,如果要进行快速测量,其容量也不能太大。输出是全波整流的平均值,对正弦波来说,等于峰值电压的2/&(0.636EI),应予注意。
& & &上限受OP放大器高频特性的限制,配电路可达100KHZ。
& & &应用注意事项
& & &为了加快AC-DC转换电路的输出响应,C4取得较小,如要考虑纹波,把C4去掉,在本电路的输出端加一个12DB~24DB/OCT的低通,可取得良好的效果。
绝对值电路的频率极限
使用OP放大器的整流电路或绝对值电路测量很低的信号,可以忽略二极管的正向压降,温度特性也很好,但是,由于其工作原理是利用OP放大器开环境增益极大这一特点,所以频率升高时,环路增益就会下降,使整流性能变坏。假定二极管的正向压降VF为1V,OP放大器的开环增益为A0,误差电压△E可用下式计算:△E=VF/A0
当A0=40DB时,△E=10MV,而通用OP放大器A0=40DB时,其频率是非常低的应予注意。
如果要提高精度,可根据上式减少VF值或选用高频时A0较大的OP放大器。
当不要求把绝对值输出转换成直流时,会存在波形合成问题,因为标准绝对值电路是将半波整流电路的输出与输入波形相加,而OP放大器有滞后,两者之间存在相位差,不能很好地进行波形合成。可以采取下面的办法加以改善:使用高速OP放大器,减少相位滞后;在输入信号通道加电容或低通,使相位对准。
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copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)& 内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器系列
& SD6835是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。
该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开关频率,可以获得较低的EMI。
内置极限输出功率补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限输出功率平衡。内置斜坡补偿电路,以适应更宽变压器应用。上电时,峰值电流逐渐增大,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。还可以通过CS端电阻调节极限峰值电流。
电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,脉冲前沿消隐和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
能源之星2.0标准
低启动电流
随负载而变的开关频率可以提高效率
抖动的开关频率可以降低EMI
过压、过载、过温保护
CS异常保护
外置峰值电流采样电阻
极限输出功率补偿
内部集成高压MOSFET
峰值电流限流实现软启动功能
FB打嗝模式
VCC打嗝模式
逐周期限流
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