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1、额定功率 360 w 开关电源的输出电流,是电源的最大输出能力,因此,【二次输出端的保险丝,应该根据负载实际电流来选择较恰当】,否则,在负载电流较小的情况下,会出现负载电流过大而烧毁、而保险丝还没有熔断的现象。
2、空气开关又叫做断路器。总开关,一般家庭选择63A过载电流基本够用。计算公式:12KW*5=60(安培)电流,所以总开关选择63A的。用电分布:空调配置32A,热水器配置16A,全部插座配置16A,灯饰配置16A。
3、+5V@5A的开关电源可以接+5V@1A的负载;+9V~+18V@300mA的负载可以买一个+9V~+18V@1A的开关电源。市面上+12V@1A的开关电源比较多。总之一句话,电源的电压要和负载一样,电流要比负载的电流大,一般是5-2倍。
三相电,380伏,用电设备25千瓦,用100A的开关。P=UI。I=P/U=25000瓦/380伏=6789A。电流的有效值是6789A。电流的最大值是6789A×414=9026A。
千瓦,使用的是380V的电压。根据公式 I=P/U(I为电流,P为功率,U为电压),带入计算 I=25000/380 计算得电器电流为I=67A 如果按照电器电流2倍计算,67 * 2=79A。最接近的空气开关型号为80安培。
如用三相电源,动力负荷可配80A空气开关,纯电阻负荷配63A空气开关。如单相供电,动力25千瓦负荷用250A空气开关,纯电阻负荷甲200A空气开关。
再根据负荷电流选取合适的空气开关,空气开关需要比用电电流稍大一些。三相电电流计算:功率因数以0.85计算。
如果是阻性负载,用100A的,如果是感性负载200A的空气开关(因为感性负载在启动时的电流是额定电流2--3倍)。
开关电源的输出电流是由电源内部稳流与电流取样反馈电路决定的。开关电源的最大额定输出电流值是由电源内部功率型器件及电流采样反馈回路所决定的。恒压型开关电源:I=U/R,U恒定。
实际输出电流是由负载决定的,负载电阻大,电流就减小;负载电阻增大,电流也随着增加。但最大允许输出电流是由开关电源设计决定的,实际电流不能超过设计最大电流。
稳压输出向负载提供电流,电流由负载决定。但电源的最大功率和电流肯定是和电源内部设计有关系的,如元器件承受能力,DC-DC设计方式(串联还是并联)决定。
开关电源自身有一个额定电流,在额定电流范围内,输出电流的大小决定于负载需要电流的大小,当负载电流超过开关电源的额定电流时,会引起开关电源的输出电压降低或者保护关机。
将电源正级接入开关一端,另一端接万用表的红笔,黑笔接入负载的一端(机械表相反),负载的另一端接入电源负级,组成回路。
对开关电源来说,电压是定值,负载需要的电流平均值就是电源的功率能力。电流可能超过,超过的话看电源的功能,有的电源会自动保护关闭输出。没有保护的话会磁芯和开关管发烫烧坏。电压降低的时候已经来不及了。
反之,当穿过线圈的磁通量减少时,以大拇指指向原磁场的方向,则四指所指的方向就是线圈中感应电流的方向。
根据楞次定律判断电流方向。电路断开时线圈的磁场趋于减小,感应电流产生的磁场要阻碍原磁场的减小,即电流方向与原电流方向相同。
实验目的:观察自感线圈内的电流方向 设备:自感线圈 直流电源 电流表 电线 磁针 步骤:将自感线圈和电流表连接起来,使其形成一个电路。将直流电源连接到电路中,通过调整电源的电压,使得电流表显示一定电流值。
楞次定律:感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化。
即:起动开关断开时,吸引线圈与保持线圈中流过同样大小的电流,但吸引线圈中的电流改变了方向,而保持线圈中的电流方向未变。由于两个线圈的匝数相同,所以两者的磁势相同,方向相反,磁通相互抵消,即合成磁场为零。
1、开关电源的输出电流是由电源内部稳流与电流取样反馈电路决定的。开关电源的最大额定输出电流值是由电源内部功率型器件及电流采样反馈回路所决定的。恒压型开关电源:I=U/R,U恒定。
2、如果是工频变压器电源的话,变压自身就决定了输入电压、输出电压、额定输出电流。
3、开关电源一般都是稳定输出电压,有PWM(脉宽调制),PFM(脉频调制),以及二者混合型调制方式,来稳定输出电压。稳压输出向负载提供电流,电流由负载决定。
4、选择电源首先是电压要相同,其次是电流,电源的额定电流一定要大于负载的最大电流,比如你的电路是15V,60mA,但是电路上电的时候电流要大的多,所以一般要选100mA以上的电源才行。
5、你说的不错,负载和电压确定了,电流也就确定了,如电压是DC24V,电阻是3欧姆,那电流就是24/3=8A。
关键词:开关电源器件
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