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供電源電路

發布時間:2022-01-03 17:35:20

1. 圖示電路中,供出功率的電源是

1題應該選B。選A是錯誤的,在這個電路中負載R兩端的電壓差為4V,方向1是上正下負,流過R的電流為4A,方向是從下向上,而恆流源的輸出電流是抵消了一部分這個電路的正常電流,使得恆壓源的輸出電流增大2A來吸收恆流源的電流,恆流源在這個電路中不但沒有供出功率,反而增大了電壓源的功率消耗。
2題選C正確。在這個電路中,根據負載電阻上電壓的方向和大小,流過兩支負載電阻的總電流為2V/0.5Ω=4A,這4A的電流由電壓源和電流源各承擔了一半。

2. 圖示正弦交流電路中,電源供出的有功功率P=__ _W

電路總阻抗為:Z=(R+jXL)∥(-jXc)=(3+j4)∥(-j8)=7.68+j2.24(Ω)。
所以各支路兩端的電壓為:U(相量)=Is(相量)×Z=10∠0°×(7.68+j2.24)=76.8+j22.4(V)。
所以電壓的有效值:U(有效值)=√[76.8²+22.4²]=80(V),功率因數cosφ=76.8/80=0.96。
電源供出有功功率為:P=UIcosφ=80×10×0.96=768(W)。

3. 直流遠供電源的基本工作原理

直流遠供電源基本工作原理:即將已有的局端直流-48V基礎電源經局端設備升壓為直流高(280V/380V)傳輸至遠端(負載)設備端,再經變壓至負載設備所需的標准輸入電壓為遠端(負載)設備供電。

4. 電源給電路提供的是什麼

電源給電路提供的是攜帶能級不同的,密度不同的電子流。
電壓越高,能級越高,也許幾個電子就可以引燃天然氣,低電壓幾億個電子也不一定可以達到。
深入探討需要時間和精力,不多說。

5. 怎麼給電路板供電呢。

  1. 可以。相當於若干個負載並聯。所有地應連接在一起。

  2. 兩個電源不要共地,否則根本起不到隔離作用。應該有兩個地:5V地和20V地。

6. 開關電源電路及原理是什麼

顧名思義,開關電源就是利用電子開關器件(如晶體管、場效應管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關器件不停地「接通」和「關斷」,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而實現DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調和自動穩壓。

開關電源一般有三種工作模式:頻率、脈沖寬度固定模式,頻率固定、脈沖寬度可變模式,頻率、脈沖寬度可變模式。前一種工作模式多用於DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;後兩種工作模式多用於開關穩壓電源。

另外,開關電源輸出電壓也有三種工作方式:直接輸出電壓方式、平均值輸出電壓方式、幅值輸出電壓方式。同樣,前一種工作方式多用於DC/AC逆變電源,或DC/DC電壓變換;後兩種工作方式多用於開關穩壓電源。

根據開關器件在電路中連接的方式,開關電源,大體上可分為:串聯式開關電源、並聯式開關電源、變壓器式開關電源等三大類。

其中,變壓器式開關電源(後面簡稱變壓器開關電源)還可以進一步分成:推挽式、半橋式、全橋式等多種;根據變壓器的激勵和輸出電壓的相位,又可以分成:正激式、反激式、單激式和雙激式等多種;如果從用途上來分,還可以分成更多種類。

工作原理

開關電源的工作過程相當容易理解,在線性電源中,讓功率晶體管工作在線性模式,與線性電源不同的是,PWM開關電源是讓功率晶體管工作在導通和關斷的狀態;

在這兩種狀態中,加在功率晶體管上的伏-安乘積是很小的(在導通時,電壓低,電流大;關斷時,電壓高,電流小)/功率器件上的伏安乘積就是功率半導體器件上所產生的損耗。

與線性電源相比,PWM開關電源更為有效的工作過程是通過「斬波」,即把輸入的直流電壓斬成幅值等於輸入電壓幅值的脈沖電壓來實現的。

與線性電源的比較

與傳統的線性電源相比,開關電源的優勢在於效率高(此處的效率可以簡單的看作輸入功率與輸出功率之比),加之開關晶體管工作於開關狀態,損耗較小,發熱較低,不需要體積/重量非常大的散熱器,因此體積較小、重量較輕。但開關電源工作時,由於頻率較高,會對電網及周圍設備造成干擾,因此,必須妥善的處理此問題。

線性電源的優勢在於結構相對簡單,可靠性相對較高,電流紋波率可以很容易的做到比較低,維修也較為方便。

實際上,現代的電路中,開關電源電路和線性電源電路在大多數情況下,是組合使用的——使用開關電源進行初步的變換,給紋波、精度要求不高的電路使用;同時,使用低壓差穩壓器(LDO)獲取精密的、低紋波(雜訊)的電壓供諸如運算放大器(OP-AMP),模數轉換器(A/D Converter)使用。

以上內容參考:網路-開關電源

7. 給個簡單的開關電源電路圖

開關電源主要有三部分組成:PWM控制模塊、開關管(BJT、MOSFET、IGBT等)和濾波器(電感、電容),隔離內開關電源還包括容隔離變壓器。當然還要考慮EMI,PFC,即功率因數校正)的設計。

在小功率的電源中還存在一些線性電源,但在中、大功率的電源中,線性電源已經被開關電源所取代。隨著控制晶元頻率的提高和功能的增多,高速和低功耗功率開關管的研製成功,開關電源是未來電源主要的發展方向。

(7)供電源電路擴展閱讀:

注意事項:

1、開關電源的輸入電壓可以是220V或是110V,根據電路設計合理選擇輸入電壓檔位。否則會造成開關電源的損害。

2、注意分辨開關電源輸出電壓接線柱的地線端和零線端。並確保開關電源接地可靠。

3、開關電源的金屬外殼電源外殼一般與地(FG)連接,要可靠接地,以確保安全,不可誤將外殼接在零線上。

4、為了達到充分散熱的,一般開關電源宜安裝在空氣對流條件較好的位置、或安裝在機箱殼體上通過殼體將熱傳達室外出去。

5、開關電源出廠以前加阻性負載進行測試,若需用在容性或感性為負載時,應事先在訂貨合同中加以說明。

8. 雙電源供電電路怎麼工作

你這個晶元是RX-8025T SA吧?
正常情況下,它靠VDD提供工作電源,當VDD掉電時,依靠B1提供電壓,保存其時鍾信息。
如果你的晶元、電容和D1 及3.3V後面的負載沒有問題,不至於蓄電池這么快就沒有電。
你說的10塊板我不懂什麼意思,,,是換過10塊,還是10塊並聯?
並聯的話就大錯特錯了。

9. 電路中電源供電的設計

PIC16F687供電電壓是5V的,只要同你的AC-DC電源模塊 型號是ZYHZ-20-WT05D15的輸出5V端直接相連,PIC16F687內部有上電復位,RC振盪,看門狗等電路.在編程時設置好這些,就能正常工作.

10. 12v開關電源電路圖及原理

本文介紹的開關電源,輸出電壓從0~12V、電流從0~5000A連續可調,滿載輸出功率為60kW。由於採用了ZVT軟開關等技術,同時採用了較好的散熱結構,該電源的各項指標都滿足了用戶的要求。

12v開關電源其實是能夠有效地維持輸出電壓穩定的一種電源。那麼如果開關電源的電壓不穩定將會影響到設備的正常運行,我們要怎麼把電壓調到適合的位置,12v開關電源怎麼調電壓,我們可以先看下12v開關電源電路圖講解,這樣就會明白12v開關電源怎麼調電壓,一起學習吧!

主電路的拓撲結構

鑒於如此大功率的輸出,高頻逆變部分採用以IGBT為功率開關器件的全橋拓撲結構,整個主電路如圖1所示,包括:工頻三相交流電輸入、二極體整流橋、EMI濾波器、濾波電感電容、高頻全橋逆變器、高頻變壓器、輸出整流環節、輸出LC濾波器等。

隔直電容Cb是用來平衡變壓器伏秒值,防止偏磁的。考慮到效率的問題,諧振電感LS只利用了變壓器本身的漏感。因為如果該電感太大,將會導致過高的關斷電壓尖峰,這對開關管極為不利,同時也會增大關斷損耗。另一方面,還會造成嚴重的占空比丟失,引起開關器件的電流峰值增高,使得系統的性能降低。

1、市電經D1整流及C1濾波後得到約300V的直流電壓加在變壓器的①腳(L1的上端),同時此電壓經R1給V1加上偏置後後使其微微導通,有電流流過L1,同時反饋線圈L2的上端(變壓器的③腳)形成正電壓,此電壓經C4、R3反饋給V1,使其更導通,乃至飽和,最後隨反饋電流的減小,V1迅速退出飽和並截止,如此循環形成振盪,在次級線圈L3上感應出所需的輸出電壓。

2、L2是反饋線圈,同時也與D4、D3、C3一起組成穩壓電路。當線圈L3經D6整流後在C5上的電壓升高後,同時也表現為L2經D4整流後在C3負極上的電壓更低,當低至約為穩壓管D3(9V)的穩壓值時D3導通,使V1有基極短路到地,關斷V1,最終使輸出電壓降低。

3、電路中R4、D5、V2組成過流保護電路。當某些原因引起V1的工作電流大太時,R4上產生的電壓互感器經D5加至V2基極,V2導通,V1基極電壓下降,使V1電流減小。D3的穩壓值理論為9V+0.5~0.7V,在實際應用時,若要改變輸出電壓,只要更換不同穩壓值的D3即可,穩壓值越小,輸出電壓越低,反之則越高。

總結

該電源裝置中,使用移相全橋軟開關技術,使得功率器件實現零電壓軟開關,減小了開關損耗及開關雜訊,提高了效率;設計並使用了一種新穎的高頻功率變壓器,通過調整單個變壓器的原邊電壓使輸出整流二極體實現自動均流;設計並使用了容性功率母排,減小了系統中的振盪,減小了功率母排的發熱。控制電路中採用了穩壓穩流自動轉換方案,實現了輸出穩壓穩流的自動切換,提高了電源的可靠性及輸出的動態響應,減小了輸出電壓的紋波。

實驗取得了令人滿意的結果,其中功率因數可達0.92,滿載效率為87%,輸出電壓紋波小於25mV。不僅如此,各項指標都達到甚至超過了用戶要求,而且通過了有關部門的技術鑒定,現已批量投入生產。

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