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在峰值电流模式控制中,它直接将电感电流作为斜波信号,去和电压环误差输出信号相比较,产生占空比下降沿,而上升沿是通过一个时基信号产生周期性的上升沿信号,并且通过RS触发器锁存导通状态。而在电压模式控制中,采样的斜坡是固定的锯齿波信号,它是芯片自己产生或者制作的一个斜坡信号。一旦电流的峰值达到误差电压值,比较器就会动作,占空比的下降沿就产生了,所以对于电流的变化,这个响应是直接的,而无需通过输出电压的变化被采样到而后再通过控制环响应,这使得电路的控制更快速,如图3所示,本来在电压模式控制中需要加的前馈电路,在峰值电流模式控制中,10W开关电源,由于采样电流斜坡和输入电压成正比,所以它天然就存在电压前馈了,10W开关电源,10W开关电源,电压的变化可以直接在电流环中得到响应。并联冗余电源是为提高可靠性和便于检修维护,由一台或多台电源设备与一台备用电源设备并联而成的供电系统。10W开关电源
系统可靠性的定义及指标国际上,通用的可靠性定义为:在规定条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力。此定义适用于一个系统,也适用于一台设备或一个单元。描述这种随机事件的概率可用来作为表征开关电源可靠性的特征量和特征函数。从而,引出可靠度[R(t)]的定义:系统在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的概率。如系统在开始(t=0)时有n0个元件在工作,而在时间为t时仍有n个元件在正常工作,则可靠性R(t)=n/n00≤R(t)≤1失效率λ(t)=-dinR(t)/dtλ定义为该种产品在单位时间内的故障数,即λ=dn/dt。如失效率λ为常数,则dn/dt=-λtn=n0e-λtR(t)=e-λt0《t《工作寿命《t《工作寿命《p=“”》《/t《工作寿命《t《工作寿命《》MTBF(平均无故障时间)=1/λ平均无故障时间(MTBF)是开关电源的一个重要指标,用来衡量开关电源的可靠性。 71V开关电源为什么开关电源只有升降压拓扑输出反极性?反之,为什么升降压拓扑输出不能同极性?
稳压回路:开关电源变压器的N3绕组、D6、C13、C14等元件组成的24V电源,基准电压源TL1、光耦合器U2等元件构成了稳压控制回路。U1芯片和1、2脚**元件R7、C12,也是稳压回路的一部分。实际上,TL1、U1组成了(相对于U1内部电压误差放大器)外部误差放大器,将输出24V的电压变化反馈回U1的反馈电压信号输入端。当24V输出电压上升时,U1的2脚电压上升,1脚电压下降,输出PWM脉冲占空比下降,输出电路回落。当输出电压异常上升时,U1的1脚下降为1V时,内部保护电路动作,电路停振。3、保护回路:U1芯片本身和3脚外围电路构成过流保护回路;N1绕组上并联的D1、R1、C9元件构成了开关管的反向电压吸收保护电路,以提供Q1截止时的反向电流通路,保障Q1的工作安全;实质上稳压回路的电压反馈信号,也可看作是一路电压保护信号——当反馈电压幅度达一定值时,电路实施停振保护动作;24V的输出端并联有由R18、ZD2、单向晶闸管SCR组成的过压保护电路,当稳压电路失常,引起输出电压异常上升时,稳压二极管ZD2的击穿为SCR提供触发电流,SCR的导通形成一个“短路电流”信号,强制U1内部保护电路产生过流保护动作,电路处于停振状态。
机架式安防电源的路数按照路数来分,一般以:8路、16路、24路、32路等双数、倍数为主。因要考虑备用等因素,很少出现单数的路数。路数较少的8路产品也不常见。四、机架式多路安防电源的选型1、根据安装机柜的尺寸,确定购买多路安防电源的尺寸。基于机柜的常用尺寸,一般选购深度不超过450mm的产品,以避免柜门关不上。2、根据用电设备的电压种类,选择单台直流输出、单台交流输出、单台交直流输出的产品,并确定相应电压值。3、根据用电设备的数量,确定多路安防电源的路数。建议做10%以上的预留。10路左右预留1路以上;20路左右预留2路以上;30路左右可以预留3路以上。预留的路数,一可用作新增设备使用,二可做维修替换备份。4、结合用电设备的单台功率与数量确定总负载大小,从而确定采购的多路安防电源总输出功率。这点在产品选择时尤其重要。主要关注四点:(1)留意安防电源的单路输出功率能否满足此路用电设备的功率需求。例如:用电设备标注需要DC12V2A,但是安防电源产品标注的单路输出参数为DC12V1A,这样就无法满足需求。(2)留意安防电源的标注总功率是否与单路功率描述相一致。例如:某16路DC12V安防电源标注输出总功率为350W。电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。
开关电源典型控制模式分析和探讨:简单介绍一下电压模式控制的原理,电压模式控制是一个定频的控制模式,通过一个固定频率的时钟产生固定的开关频率,同时有一个斜坡电压和开关频率同频率用于产生控制信号的比较标准,在斜坡开始时输出开关脉冲信号。由于被控制量是输出电压,因此对输出电压进行采样,期望的输出电压作为基准,二者比较产生控制误差,这个误差信号就作为PWM比较器的输入和斜波比较,斜波电压超过误差信号时,开关管关断,这样通过调整误差放大器的输出电压,就可以调整占空比大小。电压控制模式有什么样的优点呢?首先,它是一个定频的控制,这是一个基本的特点。其次,控制回路中的信号都不是来自于功率电路,尤其是比较基准斜坡信号,它是一个幅值比较大的稳定信号,因此不容易受到噪声信号的干扰。另外,它只有一个被控制量,输出电压,所以只要通过一个误差放大补偿网络就可以实现占空比的控制,相对来说电路比较简单。并且其比较基准斜坡,是一个固定频率的稳定的,大的且不受干扰的信号,所以占空比调制的抗噪声能力很强。导轨电源种类有:工业铁壳型、导轨型、LED室外防雨及防水型等.热成像产品电源
DC-DC开关电源有两条输人导线和两条输出导线,其中有一条是输人和输出的公共导线。该导线就是(电源)“地”。10W开关电源
开关电源的散热设计MOS管导通时有一定的压降,也即器件有一定的损耗,它将引起芯片的温升,但是器件的发热情况与其耐热能力和散热条件有关。由此,器件功耗有一定的容限。其值按热欧姆定律可表示为:PD=“Tj-Tc/RT”式中,Tj是额定结温(Tj=150℃),Tc是壳温,RT是结到管壳间的稳态热阻,Tj**器件的耐热能力,Tc和RT**器件的散热条件,而PD就是器件的发热情况。它必须在器件的耐热能力和散热条件之间取得平衡。散热有三种基本方式:热传导、热辐射、热对流。根据散热的方式,可以选自然散热:加装散热器;或选择强制风冷:加装风扇。加装散热器主要利用热传导和热对流,即所有发热元器件均先固定在散热器上,热量通过传导方式传递给散热器,散热器上的热量再通过能流换热的方式由空气传递热量,进行散热。10W开关电源
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