1.調壓電源通過變壓器和整流器把交流電轉換成直流電的裝置稱為整流電源。它是將其他形式的能量轉化為電能,其特點是電壓調節。
2.開關型交流穩壓電源開關電源又稱開關電源、開關轉換器,是一種高頻功率轉換裝置,是一種電源。它的功能是通過不同形式的建筑將電壓轉換為客戶要求的電壓或電流。開關電源的輸入部分多為交流電源或直流電源,輸出部分多為需要直流電源的設備。開關電源完成兩者之間的電壓和電流的轉換。(1)交流/直流電源也稱為主電源,交流交流,直流直流,從電網獲取能源、高壓整流濾波后得到一個直流高電壓、直流/直流轉換器的輸出端得到一個或幾個穩定的直流電壓,功率從幾瓦,幾千瓦的產品,在不同的場合。 直流電源LM2596開關電源模塊。開關電源 直流電源
從上面分析中可以看到,調整管既象是一個自動的可變電阻:當輸出電壓增大時,它的“阻值”就增大,分擔了大出來的電壓;當輸出電壓減小時,它的“阻值”就減小,補足了小下去的電壓。無論是哪種情況,都使電路保持輸出一個穩定的電壓。這種穩壓電路也能輸出較大的電流,而且輸出電阻低,穩壓性能好;電路也易于制作,但其也有輸出電壓不可調等缺點。4、開關型穩壓電路散熱器,體積和重量都大為減小,具有體積小,效率高的優點。這種開關型電路已在各種電子設備中獲得***的應用。開關式穩壓電源接控制方式分為調寬式和調頻式兩種,在實際的應用中,調寬式使用得較多,在目前開發和使用的開關電源集成電路中,絕大多數也為脈寬調制型。直流電源報價程控直流電源是什么?為什么選擇程控電源?
電源調整率體現當負載電流變化時穩壓電源的輸出電壓相應的變化情況,通常以輸出電流從0變化到額定最大電流時,輸出電壓的變化量和空載時輸出電壓的百分比值來表示。例如某5V直流穩壓電源的輸出電流從0增加到最大電流1A,它的輸出電壓從5.00V降到了4.50V,降落值0.5V除以滿載電壓4.5V,得到11.1%,這就是該電源的負載調整率。例如某5V直流穩壓電源的輸出電流從0增加到最大電流1A,它的輸出電壓從5.00V降到了4.50V,降落值0.5V除以標稱輸出電壓5V,得到10%,這就是該電源的電源調整率。所以通常負載調整率>電源調整率。
直流穩壓電源的組成直流穩壓電源主要由四部分組成:電源變壓器、整流電路、濾波電路和穩壓電路。1.電源變壓器電源變壓器是一種軟磁電磁元件,功能是功率傳送、電壓變換和絕緣隔離,在電源技術中和電力電子技術中得到***的應用。2.整流電路“整流電路”(rectifyingcircuit)是把交流電能轉換為直流電能的電路。大多數整流電路由變壓器、整流主電路和濾波器等組成。它在直流電動機的調速、發電機的勵磁調節、電解、電鍍等領域得到廣泛應用。整流電路通常由主電路、濾波器和變壓器組成。20世紀70年代以后,主電路多用硅整流二極管和晶閘管組成。濾波器接在主電路與負載之間,用于濾除脈動直流電壓中的交流成分。變壓器設置與否視具體情況而定。變壓器的作用是實現交流輸入電壓與直流輸出電壓間的匹配以及交流電網與整流電路之間的電隔離。程控直流電源選購指南。
高壓電源的良好接地非常重要。沒有理想的接地。接地方法很多。音高好壞取決于您的操作方式。檢修接地系統比修復不良的接地系統更為重要。這要容易得多。接地問題不能**于其他問題進行分析和解決,下面就是實現高壓直流電源“接地”的方法。首先,選擇一個良好的地面參考點。良好的接地點可以是自來水系統的金屬管,金屬加熱管,電力線的地下管,建筑物的金屬框架或建筑物的特殊接地連接。使用粗線將高壓電源的接地端子或適當的接地端子直接連接到所選的接地參考點。接地仍然是高壓直流電源的通用參考點。關于接地的另一個重要點是負載環路接地問題:高壓電源的輸出端連接到適當的負載,負載的另一端應返回高壓電源的接地端以形成閉環,此回路需要用粗線直接連接。這是確保大的瞬時電弧電流具有已知環路,以免影響以接地為參考點的其他設備的***方法。直流電源裝置工作原理及接地故障分析。直流穩壓恒流電源
變電站直流電源移動式微機檢測設備。開關電源 直流電源
設B1次級電壓為E,理想狀態下負載R1兩端的電壓可用下面的公式求出:整流二極管D1承受的反向峰值電壓為:由于半波整流電路只利用電源的正半周,電源的利用效率非常低,所以半波整流電路*在高電壓、小電流等少數情況下使用,一般電源電路中很少使用。(2)全波整流電路由于半波整流電路的效率較低,于是人們很自然的想到將電源的負半周也利用起來,這樣就有了全波整流電路。全波整流電路圖見圖4。相對半波整流電路,全波整流電路多用了一個整流二極管D2,變壓器B1的次級也增加了一個中心抽頭。這個電路實質上是將兩個半波整流電路組合到一起。在0~π期間B1次級上端為正下端為負,D1正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖6所示;在π~2π期間B1次級上端為負下端為正,D2正向導通,電源電壓加到R1上,R1兩端的電壓還是上端為正下端為負,其波形如圖5所示,其電流流向如圖7所示。在2π~3π、3π~4π等后續周期中重復上述過程,這樣電源正負兩個半周的電壓經過D1、D2整流后分別加到R1兩端,R1上得到的電壓總是上正下負。開關電源 直流電源