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1、对于高频磁性材料引起的损耗,要尽量避免趋肤效应,对于趋肤效应造成的影响,可采用多股细漆包线并绕的办法来解决。
2、P-MOS 场效应管 AO4409 【栅极 → 漏极 】之间的耐压为 10V ,当电源电压 B+ 超过 10V 时就有可能击穿了。
3、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。
4、首先,栅极串联10欧左右的电阻,降低LC振荡电路的Q值。其次,驱动电路结构尽量简单,最好有隔离。最后,电阻限流,然后接入到MOS管的G极即可。
其中电力电子电路的电子器件工作在大电流或微电流状态。
这么说吧,电子、电子电路主要是两部分,一部分是服务于信息的(信号处理、通信等等),一部分是处理能量的。处理信息的电子电路,我们把他们叫做模电数电。处理能量的电子电路,我们把它叫做电力电子技术。
驱动电路复杂,开关频率低 电力MOSFET优点:开关速度快,输入阻抗高,热稳定性好,所需驱动功率小且驱动电路简单,工作频率高,不存在二次击穿问题;缺点:电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
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。
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。
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。
对于变压器二次侧的整流可以选择效率更高的同步整流技术来减小损耗。对于高频磁性材料引起的损耗,要尽量避免趋肤效应,对于趋肤效应造成的影响,可采用多股细漆包线并绕的办法来解决。
在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。这就是电容的通交流隔直流。
一个电容元件单独放在桌面,通过它的电流为0时,其储能可能为0(不带电),也可能大于0(电容器充满电)。
由以上讨论可见:电容器串联时,等值电容变小,但耐压增大。(2) 电容器的并联:设有电容量分别为CC…、Cn的n个电容器并联组成等值电容量为C的电容器。
所以这一瞬间流经电流表的电流方向为 从 下 向 上。断开后的充电过程没有改变电容两端的电压极性,故流过线路也即电流表的电量为电容前后两状态的电量差。
电感电流落后电阻电流九十度,所以电容电流和电感电流相位差是一百八十度它二个电流为(8一4)A=4A并与电阻相差九十度。所以总电流=(3的平方+4的平方〉的开方=5(A)因为这电感电流为8A电容为4A所以是感性负载。
六步方波与弦波驱动其实代表了不同的电流输入状态,方波的电流图形就如同一个长方块,电源输入时,电流值瞬间冲到最高,持续一段时间直到电源关闭时,电流才瞬间被切断。
有齿无刷电机一般应用于传动装置,这种应用场合需要有更直接的力矩输出,方波比较符合这种应用的需求,正弦波控制更多的体现线性感和静音。
无刷直流电机一般采用方波驱动,采用霍尔传感器采样转子位置,以此为基准信号控制绕组强制换相。这种方案控制方法简单,成本低,在目前电动车方案中应用广泛。
有正弦波控制器,不存在正弦波电机。正弦波控制器的理解,直流无刷控制器,作用就是把直流变成,三相交流电驱动电机转动。交流电,波形是 正弦波 ,频率50HZ。而一般的控制器,输出是方波,PWM方式得到。
对无刷直流电机转速的控制即可采用开环控制,也可采用闭环控制。
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