<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="rss.xsl" version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>电源开发网 -- 电源技术 -- 栏目更新</title><description>电源开发网</description><link>http://www.dykf.com/</link><Currentlink>http://www.dykf.com/rss.asp?ChannelID=1&amp;ClassID=7</Currentlink><language>zh-cn</language><docs>电源开发网</docs><generator>电源开发网</generator><webMaster></webMaster><image><title>电源开发网</title><url>http://www.dykf.com/DyImg/dykf.gif</url><link>http://www.dykf.com/</link></image><item><title>方波逆变器的技术原理</title><link>/Article/XinShou/jichu/1551.html</link><description>引言电源是电子设备的动力部分,是一种通用性很强的电子产品。它在各个行业及日常生活中得到了广泛的应用，其质量的好坏极大地影响着电子设备的可靠性,其转换效率的高低和带负载能力的强弱直接关系着它的应用范围。方波逆变是一种低成本，极为简单的变换方式，它适用于各种整流负载，但是对于变压器的负载的适应不是很好，有较大的噪声。本文依据逆变电源的基本原理，利用对现有资料的分析推导，提出了一种方波逆变器的制作方法并...</description><author>未知</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/10/5 17:20:03</pubDate></item><item><title>三星TAD437JBE充电器原理图分析</title><link>/Article/XinShou/jichu/1539.html</link><description>根据实物绘制出其原理图如图所示，该电路乃是一款少见（同时用两块IC）手机充电器开关电源电路，关键元件有ICl（SCl009PN，DIP-8直插式封装，但⑥脚位置无引脚）、IC2（AA6K66，SOP-6贴片式封装）、光耦PCI和体积较大的变压器、电解电容器等，其余的为贴片阻容元件。 　　因电路结构和所用IC均为不常见类型，对其功能没法了解，分析工作只能从原理图推测入手，其工作过程大概是：接通市电时...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/7/19 18:40:22</pubDate></item><item><title>单相全桥PWM整流电路的工作原理</title><link>/Article/XinShou/jichu/1538.html</link><description>正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b中的V1~V4进行SPWM控制，就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波uAB。uAB中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量，以及和三角波载波有关的频率很高的谐波，不含有低次谐波。由于Ls的滤波作用，谐波电压只使is产生很小的脉动。当正弦信号波频率和电源频率相同时，is也为与电源频率相同的正弦波。us一定时，is幅值和相位仅由uAB中基波uA...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/7/19 18:39:53</pubDate></item><item><title>TDA16846在开关电源中的应用及故障探究</title><link>/Article/XinShou/jichu/1537.html</link><description>0 引言 TDA16846是由Infineon公司推出的新型电源控制器，它常与场效应开关管配合使用，能组成高性能的开关电源电路。这种电源具有结构简单、输出功率大、带负载能力强、稳压范围宽、安全性能好等特点，可用于彩色电视机、彩色显示器及打印机、复印机等办公设备中。1 TDA16846介绍1．1 结构特点 TDA16846的内部结构如图1所示，它内部由大量的比较器、触发器、门电路组成。能完成脉冲振荡...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/7/19 18:37:05</pubDate></item><item><title>高范围高压可调直流稳压电源电路</title><link>/Article/XinShou/jichu/1536.html</link><description>本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测定的可调稳压电源,电路可以在3-2000V之间可调。电路如图所示。 由IC2（NE555）及其外围元件组成方波发生器，方波频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经功放管VT放大后输出到脉冲变压器T的初级L1，再由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流，给C3充电，C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。 IC1a...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/7/19 18:35:42</pubDate></item><item><title>由MC33374T/TV构成52W开关电源的电路设计</title><link>/Article/XinShou/jichu/1535.html</link><description>由MC33374T／TV构成的15V／3.5A、52W开关电源的电路如图3所示。其交流输入电压u的允许变化范围是92V～276V。VD1～VD4为整流桥。初级保护电路由RC吸收电路（R2、C2）和钳位保护电路（VDZ、VD5）构成，能有效抑制高频变压器漏感产生的尖峰电压，保护MC33374内部的功率开关管不受 损坏。VDZ采用P6KE200A型瞬态电压抑制器（TVS），图中阻容元件R1、C3的序号...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/7/19 18:30:08</pubDate></item><item><title>如何选择浪涌吸收元器件压敏电阻器的电参数</title><link>/Article/XinShou/jichu/1534.html</link><description>压敏电压值的选择　　首先是标称电压的选择,压敏电压值选得过高,意味着增大了保护电路的动作电压,同时压敏电压值越高,相对的残压会增高,则压敏电阻对电子镇流器可能起不到保护作用。如果压敏电压值选的太低,频繁的过电压冲击,会使压敏电阻器的性能有所下降,漏电流增大,当压敏电压低于电源电压的峰值时,造成压敏电阻器的劣化失效,不仅会影响电子镇流器的正常工作,甚至可能烧毁压敏电阻器本身。　　一般情况下,为了保证...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/7/19 18:27:06</pubDate></item><item><title>开关电源EMI整改--测试频段内超标的原因及抑制办法</title><link>/Article/XinShou/jichu/1522.html</link><description>开关电源EMI整改中，关于不同频段干扰原因及抑制办法：　　1MHZ以内----以差模干扰为主　　1.增大X电容量；　　2.添加差模电感；　　3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。　　1MHZ---5MHZ---差模共模混合　　采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决，　　1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器，调差模...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/28 16:41:22</pubDate></item><item><title>电源变压器比较及制作问题</title><link>/Article/XinShou/jichu/1521.html</link><description>一、变压器的制作中，线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?　　机器绕制变压器的优点是效率高且外观成形漂亮，但绕制高个子小洞眼的环型变压器却比较麻烦，而且在绝缘处理工艺的可靠性方面反不如手工绕制到位。手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小，其在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整，所以真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制，纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。　　二、环型、EI型、R型、C...</description><author>佚名</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/28 16:37:14</pubDate></item><item><title>ATX电源之LLC谐振及拓扑结构的影响</title><link>/Article/XinShou/jichu/1515.html</link><description>拓扑结构影响性能 电源拓扑结构对电源性能的影响举足轻重，本文也只能列举一些在PC电源中常见的结构，其实开关电源还有更多的类似推挽拓扑，有源钳位拓扑甚至反激的结构，只是不很常见。 总体来说，现在半桥拓扑的电源仍然占据了一部分市场，尤其是300W左右的低端市场。中端则普遍采用了正激与主动PFC的结构，不过磁放大部分存在一些差别。至于高端市场则比较依赖厂家的研发能力，大功率电源想做到高转换效率往往需要优...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/14 17:46:53</pubDate></item><item><title>ATX电源之半桥结构及入门级正激结构</title><link>/Article/XinShou/jichu/1514.html</link><description>入门级正激结构 正激式拓扑与半桥拓扑有着质的区别，从命名上就可以看出来，半桥一般使用晶体管作为开关电路的原件，而正激拓扑则使用开关管作为开关电路的原件。从电路角度来说，正激拓扑相对于半桥拓扑有更强的抗不平衡的能力，以及输出更加稳定。 典型单管正激拓扑 单管正激，顾名思义，一个开关管。其主要特征便是只有一个开关管。上图为例，红色圈内为一个开关管，橙黄圈的主变以及周边电路则是正激结构的代表。 大小变压...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/14 17:44:36</pubDate></item><item><title>ATX电源的拓扑之正激及完全体正激</title><link>/Article/XinShou/jichu/1513.html</link><description>主动PFC一般出现在双管正激以及更加高端的拓扑结构中。下面就来讲讲这种很流行的双管正激+主动PFC+3.3V单磁放大拓扑。 典型双管正激拓扑 双管正激其实在结构上最明显的就是多了一个开关管，图中红框为双开关管。双管正激不仅采用了主动PFC提升了转换效率之外。当开关管关断时，两个开关管将承受本来一个管的能量。简单理解就是单个管的电压下降到单管正激的一半。有效防止开关管过载烧毁。 磁放大线圈 磁放大可...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/14 17:41:41</pubDate></item><item><title>ATX电源的拓扑结构介绍</title><link>/Article/XinShou/jichu/1512.html</link><description>对电源来说，所使用的ATX电源说到本质上就是交流转直流的开关电源，凡是涉及到开关电源一定涉及到拓扑这个概念，拓扑简单的理解就是电源的架构。就如CPU这些硬件一样，拓扑结构直接影响电源的性能。在电源的世界里，拓扑从本质上决定了电源的优劣，揭秘电源拓扑，揭秘电源的性能秘密。 拓扑主要影响电源的转换效率，动态能力，稳定性等种种方面。但是拓扑结构与电源的功率没有固定搭配关系。并且拓扑结构在分类上是十分细致...</description><author>admin</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/14 17:35:58</pubDate></item><item><title>图解如何测量直流转换电源纹波</title><link>/Article/XinShou/jichu/1504.html</link><description>DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提，也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量，必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV，甚至几百mV，远远比器件手册提供的最大纹波值大，这主要是测量方法的不正确造成的。　　正确的测量方法　　1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz，高端产品还有2...</description><author>佚名</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/6/2 23:25:15</pubDate></item><item><title>浪涌电压抑制器及其应用</title><link>/Article/XinShou/jichu/1490.html</link><description>1浪涌电压电路在遭雷击和在接通、断开电感负载或大型负载时常常会产生很高的操作过电压，这种瞬时过电压（或过电流）称为浪涌电压（或浪涌电流），是一种瞬变干扰：例如直流6V继电器线圈断开时会出现300V～600V的浪涌电压；接通白炽灯时会出现8～10倍额定电流的浪涌电流；当接通大型容性负载如补偿电容器组时，常会出现大的浪涌电流冲击，使得电源电压突然降低；当切断空载变压器时也会出现高达额定电压8～10倍的...</description><author>周志敏</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/5/27 23:24:04</pubDate></item><item><title>12脉波整流变压器结构型式的选择</title><link>/Article/XinShou/jichu/1476.html</link><description>在大型的电化学或电冶金用直流电源系统中，同相逆并联12脉波整流机组是组成24相、36相、48相整流系统的基本组成单元。12脉波整流机组主电路的连接型式有两种方案：一种是由一台整流变压器与两台整流装置组成的单机组12脉波整流电路（简称“单机组12脉波整流电路”）；另一种是由置于同一油箱内的两台完全独立的整流变压器与两台整流装置组成的双机组等值12脉波整流电路（简称“等值12脉波整流电路”）。二者的连...</description><author>黄大华  别利生</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/4/1 20:42:47</pubDate></item><item><title>大中型UPS原理分析</title><link>/Article/XinShou/jichu/1429.html</link><description>1大中型UPS工作原理　　大、中型UPS多为在线式，其系统框图与小型在线式UPS差不多，如图4－1所示。有市电时，市电经整流器、逆变器给负载供电。当市电中断或者超限时，整流器停止工作，蓄电池电能经逆变后继续给负载供电；当UPS故障时，市电通过旁路直接给负载供电。2大中型UPS整流滤波电路　　大型UPS中广泛应用三相桥式全控整流电路，如图4－2所示。0时,每个晶闸管都从自然换相点向后移α角开始换相。...</description><author>侯振义 王义明</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/2/6 11:29:53</pubDate></item><item><title>晶闸管在电力稳压器中的应用</title><link>/Article/XinShou/jichu/1426.html</link><description>1引言　　目前流行的电力稳压器大多采用伺服电机带动炭刷移动调整电压。它具有整机效率高、输出波形好、电路简单等优点，但由于有炭刷和机械传动造成其工作寿命短、响应速度慢待等问题。用“无触点”取代“炭刷”是目前大功率电力稳压器的发展方向。所说的“无触点”是指主电路中的交流开关采用如晶闸管之类的器件，利用微电脑逻辑控制进行调压。用无触点控制取代伺服电机及炭刷进行调压，从而延长使用寿命、加快响应速度、提高可...</description><author>周铭,严振华,向桂华</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/2/5 13:32:16</pubDate></item><item><title>高压双向触发器件SIDAC的特点及其应用</title><link>/Article/XinShou/jichu/1425.html</link><description>1引言在电子镇流器中广泛采用的双向触发器件是DB3，其触发开通电压在30V左右，触发电流较小（mA级），导通后的残余电压在20V左右，这些特点决定了只能用于小电流的触发电路中。这里介绍一种大电流的高压双向触发器件SIDAC（SiliconDiodeforAlternatingCurrent），它比普通的DIAC（DB3系列）具有更大的功率容量，可提供较大的开启电流。2SIDAC的基本工作原理　　S...</description><author>张洪亮,陈钟晖</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/2/5 13:28:31</pubDate></item><item><title>脉冲变压器的磁学</title><link>/Article/XinShou/jichu/1424.html</link><description>1引言　　变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。　　磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备元件。由于磁材料特性的非线性，其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁材料参数测量较为困难，因此在进行磁元件设计时，需要对磁元件的参数、一般特性和设计方法有一定的了解。首先，本文的主要部分叙述变压器磁学的基本理论和磁学定理、参数的含义和解释。其次，叙及变压器的性能模型和等效电路，对变压器的各种参数和术...</description><author>黄健聪 严思幸</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/2/5 13:23:14</pubDate></item><item><title>功率因数校正用电感材料</title><link>/Article/XinShou/jichu/1422.html</link><description>1引言　　开关电源（硬开关方式）如今已经实用化、商品化，其突出的优点效率高，体积小，重量轻已被人们认可。但是负面效应决不可忽视，由于不可控整流方式网侧输入电流为非正弦周期电流，AC/DC变换器在投入运行时，将向电网注入大量的高次谐波，因此网侧的功率因数不高，仅有0.6左右，并对电网和其它电气设备造成严重谐波污染与干扰。在三相四线制供电方式中，由于多次谐波分量叠加，使中线电流增大，这是一个很棘手的问...</description><author>虞维扬 姚中</author><category>电源基础</category><pubDate>2014/2/5 13:14:28</pubDate></item></channel></rss>