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以下是提高开关电源效率,降低功率损耗的方法: ZVS(零电压开关)、ZCS(零电流开关)等利用谐振开关来降低开关损耗的方法。 运用以有源箝位电路为代表的边缘谐振(EdgeResonance)来降低开关损耗。
减小开关损耗一方面要尽可能地制造出具有理想开关特性的器件,另一方面利用新的线路技术改变器件开关时期的波形,如:晶体管缓冲电路,谐振电路,和软开关技术等 。(1)晶体管缓冲电路(即加吸收网络技术)早期电源多采用此线路技术。
提高开关电源待机效率的方法根据损耗分析可知,切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。
合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。合理使用变压器。
电机极对数与转速之间存在反比例关系。电机极对数是指电机旋转一周所经过的磁极数目。当电机极对数增加时,每个磁极所受到的电流就会减小,从而导致转矩减小,进而使电机的转速降低。因此,电机极对数越多,转速就越低。
通常,极对数越多,电机的转速就越慢。这是因为在电机中,极对数与转速是成反比的关系。极对数越多,电机的转矩就越大,但转速就越慢。
电机极对数和转速的关系是极数反映电动机的同步转速,同步转速n与磁场磁极对数P的关系:n=120f/p,n为转速单位r/min,f为频率,单位Hz,p磁极。
磁极对数越少,其转速就越高;对于异步电动机还与通过电动线圈的电流有关,电流越大,其转速就越接近同步转速。还有一类电动机(通常就是交直流电动机),其转速与电源的频率是无关的。只与通过线圈的电流大小有关。
对极对数电机转速:3000转/分;2对极对数电机转速:60×50/2=1500转/分 在输出功率不变的情况下,电机的极对数越多,电机的转速就越低,但它的扭矩就越大。所以在选用电机时,考虑负载需要多大的起动扭矩。
开关电源的控制有脉冲宽度调制和脉冲频率调制两种,在脉冲宽度调制中,频率不变,输出电压由占空比决定。在脉冲频率调制中,频率决定输出电压。
占空比与开关频率没有必然的关系。占空比决定信号的幅值,开关频率决定信号的谐波。
开关电源有固定频率和非固定频率的,前者频率固定,电压与占空比相关,后者电压变化时频率和占空比都变。
占空比才是真正PWM应用的,其实就是开关的打开和关断的时间比值,这个比值在宏观上可以欺骗人眼,于是形成和电位器一样的作用。
电流电压都是通过控制占空比实现的,当然这是对固定频率脉宽调制的开关电源来说的。如果不是固定频率脉宽调制的,那输出电压电流的变化都会引起频率和占空比的变化。
1、滤除高频干扰的传统方法:安装LC滤波器,是传统的无源谐波抑制装置,由滤波电容器、电抗器和电阻器适当组合而成,与谐波源并联,除起滤波作用外,还兼顾无功补偿的需要。
2、开关电源的连接线,电源线都应该使用具有屏蔽层的导线,尽量防止外部干扰耦合到电路中。
3、首先,从电磁骚扰源产生的机理入手,查找辐射骚扰源的所在,从根本上降低其产生辐射骚扰噪声的电平。在输出电压比较低的情况下,输出整流器和平滑电路的干扰可能比较严重,通过减小环路面积可以抑制di/dt环路产生的磁场辐射。
4、你需要说清楚,开关电源与收音机的关系。如果不是共电路,干扰是由空中产生的。需要对开关电源进行屏蔽,进出的所有连线进行滤波处理(EMI)。
减少开关时间可以减少每次导通时的损耗;降低开关频率可以减少单位时间内的开关次数。这两种方法都可以降低开关损耗。
确定了这些条件下的最大电流后,只需选择可承受该最大电流的设备即可。 选择额定电流后,还必须计算传导损耗。 在实际情况下,MOS晶体管不是理想的器件,因为在传导过程中会损失电能,这称为传导损耗。
第一步:选用N沟道还是P沟道为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道 MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该 MOS管就构成了低压侧开关。
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