无触点稳压器工作原理图

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谈谈无触点稳压器

标签:文库时间:2025-01-06
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无触点稳压器原理、分类

谈谈无触点稳压器的性能

产品的可靠性指标是其质量属性中极为重要的部分。产品的可靠性越高,所需维修保养的费用就越低,从而可尽量减少用户的开支,并保证用户设备的正常运行。同时,只有具有高可靠性的产品,才能在市场上具有真正的竞争力。

一、无触点稳压器产品可靠性的现状

在现代电源领域,要保证电源装置能做到精密地控制和可靠地运行,必须采用电力电子技术,在装置中使用电力半导体器件(可控硅)。电力半导体器件具有效率高、控制性能好、体积小、重量轻、使用可靠等许多优点。因此,采用电力电子技术对电力稳压器进行升级换代,已是大功率电力稳压器的主要发展方向。

整机无机械操作、无碳刷接触、无噪声调压、无瞬间断电、三相全部分调,响应速度极快,带雷电浪涌防护及具备所有的保护功能,工作稳定可靠,使稳压器实现了长期免维护。容量已做到2000KVA,补偿范围可达±50%,且效率高、运行可靠,系新一代绿色环保节能产品,经信息产业部产品质量监督检验中心对该产品进行检验,认定是目前国内最先进、容量最大的无触点稳压器。

随着无触点稳压器逐步被市场和用户认可,众多稳压器厂家随后也陆续推出结构各不相同的无触点稳压器。由于主电路结构的不同,它们的性能差异往往比较大;加之

浅析LDO稳压器工作原理

标签:文库时间:2025-01-06
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浅析LDO稳压器工作电路及原理

便携式设备(电池供电)在过去十年间的快速增长,象原来的业界标准 LM340 和 LM317 这样的稳压器件已经无法满足新的需要。这些稳压器使用NPN 达林顿管,在本文中称其为NPN 稳压器(NPN regulators)。预期更高性能的稳压器件已经由新型的低压差(Low-dropout)稳压器(LDO)和准LDO稳压器(quasi-LDO)实现了。

NPN 稳压器(NPN regulators)

在NPN稳压器(图1:NPN稳压器内部结构框图)的内部使用一个 PNP管来驱动 NPN 达林顿管(NPN Darlington pass transistor),输入输出之间存在至少1.5V~2.5V的压差(dropout voltage)。这个压差为:

Vdrop = 2Vbe +Vsat(NPN 稳压

器) (1)

LDO 稳压器(LDO regulators)

在LDO(Low Dropout)稳压器(图2:LDO稳压器内部结构框图)中,导通管是一个PNP管。LDO的最大优势就是PNP管只会带来很小的导通压降,满载(Full-load)的跌落电压的典型值小于

低压差稳压器

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低压差稳压器

单路固定输出LDO(低压差稳压器)

REG104FA-2.5KTTT:DMOS1000mA低压差稳压器

REG113EA-3.3/250:DMOS400mA低压差稳压器

REG113EA-3/250:DMOS400mA低压差稳压器

REG113EA-5/250:DMOS400mA低压差稳压器

TL750L05CLP:5V,低压差pnp,小电流稳压器

TL750L08CLP:8V,低压差pnp,小电流稳压器

TL750L12CLP:12V,低压差pnp,小电流稳压器

TPS71025D:极低压差PMOS稳压器

TPS71025P:极低压差PMOS稳压器

TPS7133QD:极低压差PMOS稳压器

TPS7133QP:极低压差PMOS稳压器

TPS7148QP:极低压差PMOS稳压器

TPS7150QD:极低压差PMOS稳压器

TPS7150QP:极低压差PMOS稳压器

TPS72118DBVT:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS72218DBVR:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7233QP:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7248QP:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7250QD:微功耗,极低压差PMOS稳压器

TPS7250QDR:微功耗,极低压

LDO线性稳压器相关信息

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LDO

一. LDO的基本介绍

LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。

LDO是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下100mV之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为200mV左右;与之相比,使用NPN复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为2V左右。负输出LDO使用NPN作为它的传递设备,其运行模式与正输出LDO的 PNP设备类似。

更新的发展使用 MOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压。使用 功率MOS,通过稳压器的唯一电压压降是

太阳能热水器工作原理图

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太阳能热水器工作原理图:

一、 吸热过程

太阳辐射透过玻璃盖板,被集热板吸收后沿肋片和管壁传递到吸热管内的水。吸热管内的水吸热后温度升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时通过下循环管不断补充温度较低的水,如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度 。 现有的平板式集热器,基本上都采用结合良好的多管组合方式,如滚压或压延方法等,其中走水管子与吸热板之间的热阻几乎可以忽略。影响平板式集热器板芯性能的主要因素,一是结构设计,二是表面吸收涂层。设计良好的集热器的板芯肋片效率应该在93%以上。集热器的板芯肋片效率与板芯结构、表面处理以及集热器整体结构有关。集热器整体结构的影响可以用总传热系数来描述,其影响程度与自身的几何尺寸(肋片厚度、材质)是一样。也就是说,在同等效率的情况下,集热器热损小时板芯可以薄一些。选择性吸收表面可以提高集热效率,但是市面上这类产品为了提高经济效益,往往肋片较薄。用于热水器场合时,这类产品的实际集热效果与选择性差一些(甚至没有选择性)但肋片厚一些的集热器不会有太大的区别。

二、

AD原理图子原理图COYP ROOM教程

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子原理图设计方法与COPY ROOM

1 原理图的设计

1.1 母原理图中放置图表符

1.1.1 在原理图中放一个图表符

1.1.2 图表符属性设置

双击图表符出现属性设置界面

1.1.3 文件名设置

把需要关联的原理图名子添进去或者点485sub.SchDoc就成了子原理图

选择原理图。所选种的原理图

1.1.4 标识设置

如果需要COPY ROOM(子原理图的电路需要N路,需要设计此处)例子原理图名为485sub.SchDoc,电路中需要三路,标识设置Repeat(485sub,1,3)

文件名和标识都设置完成后,点右下角完成。

标识符变成了由多叠加立体的形状

1.2 母原理图中放置图表入口

1.2.1 在图表符中放置图表符入口

1.2.2 双击图表符入口修改属性

双击

出现属性设计

在属性:名:更改成相对应名称又因此子原理图是多路同电路所以要加repeat(名),依次修改全部各

所有都设置完成

1.2.3 放置网络标号与和端口

点网络标号放置并改成相对应名称与放团里端口并改成相对应名称

端口名与图表符入口名称相对应就行,没必要名子一定要相同,只是方便设计人员记住。

但是网络标号一定要相同,例如485通信输出,在图表符上的网络标号为485

柱塞泵工作原理图

标签:文库时间:2025-01-06
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柱塞泵工作原理图

柱塞泵工作原理,当传动轴1 在电动机的带动下转动时,连杆2 推动柱塞4 在缸体3 中作往 复运动,同时连杆的侧面带动活塞连同缸体一同旋转。配油盘5 是固定不动的。如果斜角度 gamma;的大小和方向可以调节,就意味着可以改变泵的排量和吸、压油方向,此时的泵为 双向变量轴向柱塞泵。

柱塞泵的优点

1. 参数高:额定压力高,转速高,泵的驱动功率大 2. 效率高,容积效率为95%左右,总效率为90%左右 3. 寿命长

4. 变量方便,形式多 5. 单位功率的重量轻

6. 柱塞泵主要零件均受压应力,材料强度性能可得以充分利用

工作时,在喷油泵凸轮轴上的凸轮与柱塞弹簧的作用下,迫使柱塞作上、下往复运动, 从而完成泵油任务,泵油过程可分为以下三个阶段。 进油过程

当凸轮的凸起部分转过去后,在弹簧力的作用下,柱塞向下运动,柱塞上部空间 (称为泵油室)产生真空度,当柱塞上端面把柱塞套上的进油孔打开后,充满在油泵 上体油道内的柴油经油孔进入泵油室,柱塞运动到下止点,进油结束。 供油过程

当凸轮轴转到凸轮的凸起部分顶起滚轮体时,柱塞弹簧被压缩,柱塞向上运动, 燃油受压,一部分燃油经油孔流回喷油泵上体油腔。当

电磁炉原理图和工作原理

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目录

一、简介

1.1 电磁加热原理

1.2 458系列简介

二、原理分析

2.1 特殊零件简介

2.1.1 LM339集成电路

2.1.2 IGBT

2.2 电路方框图

2.3 主回路原理分析

2.4 振荡电路

2.5 IGBT激励电路

2.6 PWM脉宽调控电路

2.7 同步电路

2.8 加热开关控制

2.9 VAC检测电路

2.10 电流检测电路

2.11 VCE检测电路

2.12 浪涌电压监测电路

2.13 过零检测

2.14 锅底温度监测电路

2.15 IGBT温度监测电路

2.16 散热系统

2.17 主电源

2.18辅助电源

2.19 报警电路

三、故障维修

3.1 故障代码表

3.2 主板检测标准

3.2.1主板检测表

3.2.2主板测试不合格对策

3.3 故障案例

3.3.1 故障现象1

一、简介

1.1 电磁加热原理

电磁灶是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然

SD卡工作原理介绍和工作原理图

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大容量SD卡在海洋数据存储中的应用

本设计使用8 GB的SDHC(High Capacity SD Memory Card,大容量SD存储卡),为了方便卡上数

据在操作系统上的读取,以及数据的进一步分析和处理,在SDHC卡上建立了FAT32文件系统。

海洋要素测量系统要求数据存储量大、安全性高,采用可插拔式存储卡是一种不错的选择。目前,可插拔式存储卡有CF卡、U盘及SD卡。CF卡不能与计算机直接通信;U盘需要外扩接口芯片才能与单片机通信,增加了外形尺寸及功耗;而SD卡具有耐用、可靠、安全、容量大、体积小、便于携带和兼容性好等优点,非常适合于测量系统长期的数据存储。 1 SD卡接口的硬件设计

STM32F103xx增强型系列是意法半导体公司生产的基于Cortex-M3的高性能的32位RISC内核,工作频率为72 MHz,内置高速存储器(128 KB的闪存和20 KB的SRAM),以及丰富的增强I/O端口和连接到2条APB总线的外设。STM32F103xx系列工作于-40~+105℃的温度范围,供电电压为2.0~3.6 V,与SD卡工作电压兼容,一系列的省电模式可满足低功耗应用的要求。

SD卡支持SD模式和SPI模式两种通信方式。采用SPI模式时,

LM317可调稳压器应用电路

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LM317是常见的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。基本接法如下:

1,2脚之间为1.25V电压基准。为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,D2用于保护LM317。

Uo=(1+R2/R1)*1.25

LM317T应用电路一例

用LM317T制作可调稳压电源,常因电位器接触不良使输出电压升高而烧毁负载。如果增加一只三极管(如下图所示),在正常情况下,T1的基极电位为0,T1截止,对电路无影响;而当W1接触不良时,T1的基极电位上升,当升至0.7V时,T1导通,将LM317T的调整端电压降低,输出电压也降低,从而对负载起到保护作用。如去掉三极管、断开W1中心点连线,3.8V小电珠立刻烧毁,测输出电压高达21V。而加有T1时,小电珠亮度减小,此时 LM317T输出电压仅为2V,从而有效的保护了负载。

使W317稳压器从零伏起调·

用W317制作的稳压器,由于受集成块内电其电路的限制,最低输出电压为1.25V。而附图所示电路则可以使电压从0V开始调整。该电路和W317基本应用电路的不同之处是增加了—组负压辅助电源。稳压管DW正极对地电压为—1.25V,调压电位