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1、 电力电子器件一般都工作在开关状态 电力电子器件的功率损耗 通态损耗 是电力电子器件功率损耗的主要成因。
2、第2章电力电子器件使晶闸管导通的条件是什么?使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。
3、晶闸管作为电力电子技术当中最基本的元器件,有关其额定电流是学习电力电子技术基础的第一道小坎,不管是在第二章电力电子器件和第三章整流电路中,都会出现晶闸管选型的问题。
4、电力电子器件的主要作用是起开关作用,即控制电路的接通和断开,因此电力电子器件在电路中一般工作在开关状态。即:接通时电流大而七两缎的电压降很小,断开时器件两端的电压降等于电源电压而通过器件的电流很小。
1、开关频率越高,开关损耗越大,同时电感的磁芯损耗也会变大。通常高频的BUCK芯片内部管子的导通电阻会较小来弥补这些损耗。
2、主要有芯片中开关管的开关频率(不是工作频率),越高越好,这样上升和下降曲线越好,损耗越小。特别像开关电源,好的开关管,发热大大下降。还有就是饱和压降,如果饱和压降不可避免,尽量提高输入电压,减小占空比。
3、不是的。因为工作频率越高,开关损耗就越高,同时效率也就越低,所以说效率越高是错的。芯片的工作频率可以由外部设置,同时具有线路电阻补偿功能。
1、零点选择在较低的频率范围内,在开关频率所对应的角频率的1/10~1/20处,以获得在开环截止频率处较充足的相位裕量。另外,在pI调节器中新增一个位于开关频率附近的极点,用来消除开关过程中出现的噪声对控制电路的干扰。
2、优点:增大开关频率可以 降低对滤波元件的 需求,减小体积,降低无源器件和机柜成本。缺点:但开关频率越大,开关损耗越大,效率越低,散热设计会变的复杂。同时,半导体开关器件的选择也更为苛刻。
3、提高开关频率可以减小无源原价包括磁性元件、电容的体积大小,提高变换器的功率密度。问题有:增大开关损耗、磁性元件的损耗、驱动的损耗,降低效率。
4、硬开关:MOS管开通或关断瞬间,Vds和id不为零,存在交叠区间cross time,根据p=v*i,会带来开关损耗。当开关频率f很高时,开关损耗在总损耗中比重会急剧增大。
1、开关频率越高,越容易滤波,输出纹波可以很小。开关频率越高,开关管损耗越大,电源效率越低。开关频率越高,空间辐射越大,电磁辐射越大,屏蔽要求越高。
2、电路损耗会更高,电源效率会降低。产生的电磁干扰会越大。反之亦反。
3、频率越高,对电路的设计要求就越高,各种高频谐波也更难处理。磁损耗也越大,因此需要更好的磁芯材料,更高频的功率管。整个电路的稳定性也更不好做。不过好处也很明显,更小更轻。
4、大功率开关电源频率比较低,这是因为频率越高铁芯损耗越大,还有开关管的开关损耗也是和频率成正比的,频率升高趋肤效应也使线路的等效电阻增加,所以频率过高反而需要更大的散热器,导致电源整体体积增大。
1、电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。
2、区别就是一个内部是电压表,另外一个内部是电流表,其实内部的表头都是电流表,只不过电压表的表头串联了一个电阻,而电流表是表头并联去一个电阻。
3、电磁感应,物理基本原理。你说的跟卡钳表一个功能。。
4、小电流导线。电流探头的工作原理,说明了当共模电流远小于差模电流时,采用正负双线测量共模电流存在一定的误差,当测量大电流旁边的小电流导线时出现负电流。
5、电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理:当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。
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。
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