艾默生電源模塊低價(jià)銷(xiāo)售 艾默生電源模塊替換程序 艾默生電源模塊 艾默生plc模塊
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前級(jí)三相無(wú)源PFC電路由輸入EMI和三相無(wú)源PFC組成,用以實(shí)現(xiàn)交流輸入的整流濾波和輸入電流的校正,使輸入電路的功率因素大于0.94,以滿足DL/T781-2001中三相諧波標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 17794.2.2-2003中相關(guān)EMI、EMC標(biāo)準(zhǔn)。后級(jí)的DC/DC變換器由PWM發(fā)生器控制前級(jí)PFC輸出的DC電壓、經(jīng)過(guò)高頻變壓器輸出后再整流濾波輸出DC電壓等電路組成,用以實(shí)現(xiàn)將前級(jí)整流電壓轉(zhuǎn)換成電力操作系統(tǒng)要求的穩(wěn)定的直流電壓輸出。輔助電源在輸入三相無(wú)源PFC之后,DC/DC變換器之前,利用三相無(wú)源PFC的直流輸出,產(chǎn)生控制電路所需的各路電源。輸入檢測(cè)電路實(shí)現(xiàn)輸入過(guò)欠壓、缺相等檢測(cè)。DC/DC的檢測(cè)保護(hù)電路包括輸出電壓電流的檢測(cè),散熱器溫度的檢測(cè)等,所有這些信號(hào)用以DC/DC的控制和保護(hù)。
前級(jí)三相無(wú)源PFC電路由輸入EMI和三相無(wú)源PFC組成,用以實(shí)現(xiàn)交流輸入的整流濾波和輸入電流的校正,使輸入電路的功率因素大于0.94,以滿足DL/T781-2001中三相諧波標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 17794.2.2-2003中相關(guān)EMI、EMC標(biāo)準(zhǔn)。后級(jí)的DC/DC變換器由PWM發(fā)生器控制前級(jí)PFC輸出的DC電壓、經(jīng)過(guò)高頻變壓器輸出后再整流濾波輸出DC電壓等電路組成,用以實(shí)現(xiàn)將前級(jí)整流電壓轉(zhuǎn)換成電力操作系統(tǒng)要求的穩(wěn)定的直流電壓輸出。輔助電源在輸入三相無(wú)源PFC之后,DC/DC變換器之前,利用三相無(wú)源PFC的直流輸出,產(chǎn)生控制電路所需的各路電源。輸入檢測(cè)電路實(shí)現(xiàn)輸入過(guò)欠壓、缺相等檢測(cè)。DC/DC的檢測(cè)保護(hù)電路包括輸出電壓電流的檢測(cè),散熱器溫度的檢測(cè)等,所有這些信號(hào)用以DC/DC的控制和保護(hù)。 DC/DC變換是將可變的直流電壓變換成固定的直流電壓,也稱(chēng)為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調(diào)制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調(diào)制( (1)Buck電路——降壓斬波器,其輸出平均電壓U0小于輸入電壓Ui,極性相同。 (2)Boost電路——升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于輸入電壓Ui,極性相同。 (3)Buck-Boost電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸。 (4)Cuk電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸。還有Sepic、Zeta電路。 上述為非隔離型DC-DC變換器電路,隔離型DC-DC變換器有正激電路、反激電路、半橋電路、全橋電路、推挽電路。 當(dāng)今軟開(kāi)關(guān)技術(shù)使得DC/DC發(fā)生了質(zhì)的飛躍,美國(guó)VICOR公司設(shè)計(jì)制造的多種ECI軟開(kāi)關(guān)DC/DC變換器,其最大輸出功率有300W、600W、800W等,相應(yīng)的功率密度為(6.2、10、17)W/cm3,效率為(80~90)%。日本TDK-Lambda公司最新推出的一種采用軟開(kāi)關(guān)技術(shù)的高頻開(kāi)關(guān)電源模塊RM系列,其開(kāi)關(guān)頻率為(200~300)kHz,功率密度已達(dá)到27W/cm3,采用同步整流器(MOSFET代替肖特基二極管),使整個(gè)電路效率提高到90%。 AC/DC變換是將交流變換為直流,其功率流向可以是雙向的,功率流由電源流向負(fù)載的稱(chēng)為“整流”,功率流由負(fù)載返回電源的稱(chēng)為“有源逆變”。AC/DC變換器輸入為50/60Hz的交流電,因必須經(jīng)整流、濾波,因此體積相對(duì)較大的濾波電容器是必不可少的,同時(shí)因遇到安全標(biāo)準(zhǔn)(如UL、CCEE等)及EMC指令的限制(如IEC、、FCC、CSA),交流輸入側(cè)必須加EMC濾波及使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的元件,這樣就限制AC/DC電源體積的小型化,另外,由于內(nèi)部的高頻、高壓、大電流開(kāi)關(guān)動(dòng)作,使得解決EMC電磁兼容問(wèn)題難度加大,也就對(duì)內(nèi)部高密度安裝電路設(shè)計(jì)提出了很高的要求,由于同樣的原因,高電壓、大電流開(kāi)關(guān)使得電源工作損耗增大,限制了AC/DC變換器模塊化的進(jìn)程,因此必須采用電源系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法才能使其工作效率達(dá)到一定的滿意程度。
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