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1、科电菊水PLZ-4W系列 直流电子负载很不错的,它是小型多功能电子负载装置。该系列具有恒压、恒流、恒功率、恒阻等动作模式,接口上标准配备GPIB/RS-232C/USB。产品系列包括5种型号。
2、综合来看,科电菊水PLZ-U系列 单元式直流电子负载还是挺不错的。
3、西安安泰直流电子负载最大放电检测功率:420KW;可以作为电池放电检测专用负载,也可以做为充电机放电负载。
4、科电德国 EA ELR 10000 30KW 可编程能量回馈式直流电子负载挺不错的,供电电压为380V,400V与480V(针对标准型号)。功率级灵活调整。其消耗能量是可以回收的。符合SELV的60V型号。单机功率为30KW。
5、最好找原厂家校准,我们做艾德克斯电子负载,厂家服务很好。
变频器上光耦用的多因素是: 为了使用安全; 简化电路; 成本较低; 元件数减少。 为了使用安全: 变频器是由市电变为直流后,经变频的功率驱动器驱动变频电机。
所以说逆变模块就是一个可以被控制的开关器件。
变频器输出三相不平衡的原因主要有:变频器的逆变模块损坏;变频器逆变模块的驱动电路损坏;光耦损坏;电解电容损坏漏液;定子三相线圈的阻值不等。
假如断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因: (1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。
电解电容损坏。先拆操作面板,然后拆上盖板、侧板,直到可以看见变频器的电源卡,测试电源卡发现,其上整流模块,逆变模块,电解电容,开关电源,驱动线路工作正常,说明该机器主要部件并未受损。
因此,双向可控硅光耦可以有效隔离两个电路之间的电压和电流,同时保证两个电路之间的信号传输。由于它是双向的,因此可以通过控制硅的电压,实现电路的双向控制。
这个电磁场会使光耦合器中的光纤发出光信号,这个光信号会被另一端的光耦合器接收,然后被转换成电信号,这个电信号会控制可控硅的电流,从而控制可控硅的电流。
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。
反之,如果控制端接通,光耦里的发光二极管发光,光耦里的触发管导通,可控硅的控制极得到触发信号,可控硅导通。
1、常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。
2、C1为2端与地间的0.1μF滤波电容器,PWM隔离光耦的要求是tPLH0.8μF,tPHL0.8μF,CMR10kV/μs,可选用HCPL4503型、HCPL4504型、PS2041型(NEC)等高速光耦,且在光耦输入端接1只0.1μF的退耦电容器(图中未画出)。
3、光电耦合器(简称光耦)是开关电源电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。
4、为了更进一步形象的说明ADuM磁耦与常用高速光耦6N136与6N137的实际使用效果,我们分别以光耦6N137(东芝)和磁耦ADuM1201为代表,来进行实际的比较。封装:6N137是DIP-8的封装,而ADuM1201是SOP-8的封装。
当两个不同的型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大的负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
(3)光电耦合器的传输速度也是选取光耦必须遵循的原则之一,光耦开关速度过慢,无法对输入电平做出正确反应,会影响电路的正常工作。(4)推荐采用线性光耦。其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。
还要考虑的参数有隔离电压、上升时间和下降时间、击穿电压、驱动极性等等。
逆变器驱动光藕的作用是隔离及信号耦合。根据查询相关信息资料显示:光耦的作用是把输入、输出侧电路进行有效的电气上的隔离,可以以光形式传输信号,有很好的抗干扰效果,故逆变器驱动光藕的作用是隔离及信号耦合。
两个芯片的工作电压不同,单片机或FPGA这面是5V,驱动电路这面要求是正负15V,加光耦最简单可靠。
不如买个成品,也就百来块,单纯3525,后级加TL431 光耦反馈,出来的只是直流电,普通电视机有消磁线圈不能用直流的,还要4只管子加电路变成交流,而且冲击电流很大。液晶电视可以直接用电流。
上图是一个简单逆变器电路图,其原理如下:C2是隔直电容,可以保护电路不过载,R2是振教荡调节电阻,大小为1-2欧,L1,L2是初级线圈,LL4是自振荡线圈,L5是输出线圈。
逆变器从广义上面属于开关电源,所以其组成器件基本上可以分为电阻、电容、二极管、功率器件(IGBT或者MOS管)、电感和变压器、电流传感器、IC、光耦、继电器等。
逆变器的种类比较多,以非并网的逆变器来说。参数设定,输出AC功率300w;输入DC12V;pure sine 输出,频率等都是我国标准。
关键词:光耦开关 电容 开关器件 可控硅光耦 电解电容 如何选择光耦 可控硅 可控硅的 高速光耦 驱动光耦 光耦 控制可控硅 双向可控硅
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