本篇文章给大家分享开关电源波形不对称,以及开关电源输出电流波形对应的知识点,希望对各位有所帮助。
不可以。可以加整流堆,就是有四个管子组成的那种,可能到网上查一下 ,理论上是可以降4V,在用的时候,用AC26V输入,DC24V输出,这样用是可以的。这样的器件很便宜,也很方便。
开关电源一般都有脉冲变压器,所以即便是变压器的原边是单方向的脉冲,到了变压器的副边已经是正负交替的交变电压了,所以***用全桥整流应该是可以的。
一般是不可以的。除非你的电源内部适应电压能力高(可以工作在AC150V)才可以,理由如下:AC220V经过开关电源内部的全桥整流电路并滤波后变成直流电压,这时的直流电压为220X414=3108V的理论空载电压值,实际上可以测得此电压在280V-300V左右。这时开关电源可以正常工作。
小功率开关电源大多***用单端结构,只在半个周期内有能量输出。所以,单线圈时用单管,带中心抽头时,用双管。另外,开关电源大多是输出低压大电流,虽然用肖特基二极管,但总归有损耗和发热,能少用是上策。
起的是整流作用,即把交流电变为直流电,一个和两个都是半桥整流,全桥有四个整流二极管,整流常用二极管型号有 IN4001---IN4007,整流电流1A,波形网上有图自己搜一下。
你好:——★开关电源的输入端,输入 220 V 交流电,直接整流、滤波,经过电解电容器滤波后的直流电压,为交流电压的根号 2 倍(414 倍),理论上应该达到 311 V 。
1、任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模干扰信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。在一般情况下,差模干扰幅度小、频率低、所造成的干扰较小,共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。
2、由于开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。
3、一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的共模和差模噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
1、变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于***用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。电弧炉、电石炉。
2、偶次谐波的特性,就是在对称的线路中,是可以抵消的,所以,基本上检测不到偶次谐波的,假如偶次谐波的含量比较大的话,是非常危险的,比奇次谐波的危害要大得多。
3、一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中, 由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载, 出现的谐波电流是6n±1次谐波,例如11119等,变频器主要产生7次谐波。
4、半波不对称时,不仅存在奇数次谐波,偶次谐波、直流分量都存在。电弧炉的4次谐波电流也是主要谐波。一般电力电子装置整流触发不理想也会出现偶次,很多大型医疗器械2次谐波也比较常见。
5、通常系统中偶次谐波含量很小,只有系统中产生谐振才会将偶次谐波放大。设备在运行时由于三相对称,偶次谐波基本被消除了,因此不会产生偶次谐波,剩余的都是奇次谐波,所以危害系统的大多数都是奇次谐波,因此一般情况下都是对奇次谐波进行治理。
6、因为电力系统是50HZ的工频电流,偶次谐波 能被工频吸收,奇次谐波不能被吸收。最严重的奇次谐波主要是5次和7次。
MoS管温可调整吸收回路解决,尖叫声可能是高频变压器自激,或绕制工艺不达标产生尖峰脉冲信号,这也可能是造成M0S管温度升高的主要原因,解决的办法是查看磁芯间隙和分段绕制。
变压器缝隙不合适,变压器容易啸叫,开关电源振荡波形谐波大,消波支路不工作,输出波形不对称,功率管激励不足,容易发热。
尖叫声说明频率过低,调整4脚的Rt和Ct的参数。管子发热大要查驱动信号是否足够大,这个用示波器比较容易判断。
充电器输入开路或者开关电路不能工作。用户更换充电器即可。若充电器无输出,可以根据电源指示灯的发光状况判断故障部位。这种电动车充电器维修分两种情况,电动车如果电源指示灯不亮,说明充电器输入开路或者开关电路不能工作。
更换零件后通电检查,仍然空载,但要在市电输入端串联一只普通的100W白炽灯泡,当开机时,白炽灯泡闪亮一下变暗,同时半桥式充电器各种发光管正常发光,说明基本修好了,可以进行其他项目了;如果白炽灯泡常亮不变暗,说明充电器有其他故障。 有一类开关管的损坏原因是TL494完好,正向通道往后直到开关管正常。
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