电源频率与电压的关系盒输出的12伏电压频率是多少

目前在臭氧发生器,污水处理烟气脱硫,高功率激光等离子体放电等技术领域,高压正得到越来越多的应用传统的高压逆变电源频率与电压的关系一般由工频或Φ频变压器直接升压或LC串联谐振获得,不可避免地具有体积大效率低的缺点。在目前许多需要高压电源频率与电压的关系的场合采用遠远高于工频的高频高压电源频率与电压的关系效果更好,而且高频电源频率与电压的关系体积小重量轻,是未来发展的方向本文介紹了一种介质阻挡放电发生器专用的配套高压正弦波逆变电源频率与电压的关系。该介质阻挡放电发生器由绝缘材料和在绝缘材料两端蚀刻而成的放电极两部分组成如图1所示。在放电极间隙中加入介质层可有效抑制放电电流的增大,有助于在介质两端形成稳定的等离子體层其等效电路可近似看成是电容和电阻并联组成,这种容性负载在电源频率与电压的关系设计时必须考虑其对滤波特性的影响为了研究在不同电压和频率下该放电装置的特性,需要配套的供电电源频率与电压的关系输出电压和频率变动范围较大就本装置而言,对电源频率与电压的关系的要求是:输出电压要能达到20kV输出电流可达到1A,频率变化范围为5~20kHz波形为纯正弦。以下介绍该电源频率与电压的關系的设计要点

(a)发生器简图 (b)等效电路

图1 介质阻挡放电发生器及其等效电路示意图

高压正弦波变频逆变电源频率与电压的关系的设计

本文所设计的高压正弦波逆变电源频率与电压的关系原理图如图2所示。输入电源频率与电压的关系为三相380V经三相桥整流后,可得约540V的直流电壓(随电网电压的变化波动)该直流电压经过DC/DC变换器,得到一个输出幅值可变的直流电压变化范围设计为0~500V。该变换采用普通的Buck降压变换電路即可实现可变直流电压经 DC/AC全桥逆变电路得到方波输出。该方波经LC滤波后可得到正弦波输出滤波电感由外加电感和变压器自身漏感組成,滤波电容由变压器自身杂散电容和负载本身的电容构成低压正弦波最后经高压高频变压器升压得到所需要的高压正弦波。一般的逆变器仅仅靠DC/AC一级变换就可同时实现变频和变压的功能但本例对输出波形的要求较高,而且输出频率较高不好实现高频调制,因此采用两级变换,分别实现变频和变压的功能

图2 高压变频逆变电源频率与电压的关系原理图

DC/DC 部分采用SG3525控制,通过改变其输出的占空比来改變直流输出电压DC/AC部分的功能仅仅是将直流变成交流,因此本部分的控制芯片也采用 SG3525,且其在工作过程中占空比基本保持不变仅仅频率在设定范围内变化。80C196KC单片机在整个电路中主要起一个人机接口的作用它负责接受控制指令并将工作过程中的一些参数及状态显示出来。键盘及显示接口电路通过8255芯片实现与CPU的通讯参数调整接口主要负责将80C196KC的输出指令传送到SG3525电源频率与电压的关系控制芯片,以实现对电源频率与电压的关系的输出电压及频率的调整功率开关管全部采用IGBT,所有功率管的驱动均采用专用IGBT驱动控制芯片M57959L该芯片内部带有光电隔离器和过流保护电路,使用起来比较方便电路设计中的几个关键问题

1、高压高频变压器的设计

普通的开关电源频率与电压的关系输入輸出都是低压,输入输出大都在几百伏以内因此,普通高频变压器的原副边设计区别不大比较好处理。但高压高频变压器设计起来比較困难它有两个特点:

1)绝缘问题不好处理,体积越小对绝缘材料的要求越高;

2)副边匝数要远远高于原边匝数,造成高压高频变压器的副边分布参数对电路的影响很大特别是在高频情况下,副边漏感和杂散电容将极大地影响能量的传输过程

图3 高压变压器等效电路

因此,对这种变压器的分析也不同于普通高频变压器高压变压器的等效电路图如图3所示。其中变比为1:N的变压器是不考虑分布参数的理想变壓器Lp,Ls是原副边漏感Rp,Rs是原副边绕组等效电阻Cp,Cs为原副边杂散电容

图4 二阶滤波电路的幅频及相频特性

这是一个二阶滤波电路,其傳递函数的幅频和相频特性示意图如图4所示由图4可见,对同样幅值的输入电压频率由小到大变化时,其输出响应先变大到某一个最高点后,再逐渐变小这意味着主电路的增益在频率变化时会剧烈变化,给控制电路的设计带来不便由相频特性可见变压器相当于一个滯后环节。

由以上分析可知由于漏感和杂散电容的存在,高压高频变压器在电路中的增益随频率的变化而变化且容易出现谐振现象。鉯某高压高频变压器为例实际测量该变压器的参数为:Ls=0.8H,Rs=25Ω,Cs=5000pF则其谐振角频率ωo=15.8×103rad/s,对应的谐振开关频率fo=2.5kHz品质因数Q≌500。在频率约5~10kHz范围该变压器增益极大须将输入电压降得很低才能得到所需输出,很容易造成输出过压而过了10kHz频带后,增益迅速衰减须将输入电压升得很高才能得到所需输出,在20kHz频率下会出现电压传递不到副边的现象

因此,在高压高频变压器的绕制过程中应注意减少其漏感以提高谐振频率。可采用减少绕组匝数原副边紧密耦合,应用高密度绝缘材料等办法解决该问题

本文采用一对U型非晶合金作为高压高频变壓器的磁芯,这种材料的饱和磁密可达1T且磁导率较高,在设计变压器时可不加气隙使漏感减到最小。

经过重新处理后的高压变压器参數为:Ls=0.08HRs=55Ω,Cs=3500pF,其谐振频率为fo=9.5kHz可基本满足需要。

图5 不同频率时的输出电压波形

应该指出的是DC/AC部分输出的方波经LC和变压器滤波后虽然能嘚到正弦波,但不同的频带滤波效果是不同的方波由基波和一系列奇数次谐波组成。在低频时谐波频率也较低,由图5(a)可见谐波的衰减較小造成输出正弦波的正弦度不是太好,而高频时谐波频率较高,衰减很大使变压器可以输出标准正弦波。如图5(b)所示

2、输出交流頻率的控制

对输出频率的控制是通过改变SG3525芯片的调制频率来实现的。SG3525的脚3(SYN)是输入同步端由80C196的HSO口输出的频率可调的脉冲经缓冲后送入该脚,即可改变SG3525的振荡频率从而实现输出频率的改变。如图6所示

3、输出交流幅值的控制

对交流输出电压幅值的控制可采用开环或闭环控制嘚方法,开环控制比较简单容易实现,且可靠但精度不高,对负载和电网的波动敏感因此,本例采用闭环控制以实现对交流输出幅徝的控制如图7所示。电压反馈值和输出给定值进行比较并经SG3525内部的运放放大后,得幅值可变的直流电压该电压与内部三角波比较后,可控制SG3525的输出脉宽的大小改变DC/DC输出电压值,从而改变DC/AC的输出电压幅值

图7 交流输出幅值控制电路示意图

本文所设计的电源频率与电压嘚关系是一个电压源,但在实际使用过程中可能会出现需要限制输出电流的情况因此,设计了一个恒流环节电流给定和电流反馈信号仳较放大后,经二极管隔离后送入SG3525的脚8(SS)脚8正常电压约+5V,当其电压降到+5V以下时输出脉宽就开始被缩短,当电压再低到一定程度时脉冲輸出将被封锁。因此可将此恒流电路看成是一个电流外环,正常运行时电流给定值大于电流反馈,PI调节器饱和不影响SG3525的使用;当电鋶反馈大于电流给定时,PI调节器输出开始下降将脚8电压拉低,使SG3525输出脉宽减少电源频率与电压的关系的输出电流随之减少,最后稳定茬电流给定值

本文所介绍的高压正弦波已成功应用于某项目的等离子体放电物理实验中,各项性能指标均达到了设计要求

编辑:探路鍺 引用地址:
本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容無法一一联系确认版权者如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播,或不应无偿使用请及时通过电子邮件或電话通知我们,以迅速采取适当措施避免给双方造成不必要的经济损失。

集成电路是人类信息化发展的支柱产业2018年全球集成电路总产徝约4000亿美元,其中功率半导体产业占到了9%功率半导体作为集成电路中占比最大的行业应用,随着超级结技术发展到理论极限而复合物寬禁带功率半导体技术又面临成熟度低、成本高等因素推广困难,如何在现阶段有效突破“功率密度”——这一人类不懈追求目标的技术瓶颈是业界面临的挑战派微电子经过5年的持续创新研发投入,2019年6月18日正式发布的AccuMOS?产品,很好地解决了上述难题。AccuMOS?采用自主研发的“全新电场操纵”技术首次将摩尔定律引入高压功率场效应管(MOSFET)设计,可将Rsp值(Specific Rdson单位面积电阻)随设计线宽逐步缩小

凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特電子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组的隔离电压为 2000 伏凭借较低的损耗和低杂散电感,从此类元件中脫颖而出WE-TDC HV 产品系列包括 9 个不同型号 — 5 个采用 8038 封装,4 个采用 8018 封装这些器件的高度仅为 1.8 毫米,在同类产品中独树一帜WE-TDC HV 电感适用 -40℃ 到 +125℃ 的笁作温度范围,满足250 VRMS功能性隔离产品可用于降压、升压、SEPIC、Zeta 和 CUK,或具备第二个无调节输出电压的转换器以及具有高密度封装的隔离转換器(例如逆变器)。目前元件以16 毫米卷带现货供应您可

%额定电压和+105℃温度条件下保证1000小时负载寿命,耗散因数小于1.5%HVCC系列电容器提供匼格的高性能器件直接替代几乎所有产品编号以DHR开头的Murata电容,公司已正式发布这种产品的停产通知请参考Vishay的HVCC系列电容数据表了解验证要求。 高容量HVCC器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值对于设计人员来说,这样可以节省空间

TMC6200是新型高压栅极驱动器具有在线电机电流检測功能,可使用外部MOSFET实现高达100A的BLDC电机和PMSM伺服电机 2019年4月1日于德国汉堡,TRINAMIC 运动控制公司推出用于PMSM伺服或BLDC电机的新型高功率栅极驱动器该芯爿具有强大而灵活的设计,具有与电机完美匹配的高电流曲线 “工程师在设计过程中处理了一些限制,其中时间是最重要的限制TMC6200补充叻基于TMC4671硬件的伺服控制器构建块,并提供了例如短检测和超温阈值的可编程安全功能使用现成的构建块实现了稳健可靠的设计,”Trinamic创始囚兼首席执行官Michael

CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸 日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有< 0.5 %的出色稳定性电阻值從2 MΩ到50 GΩ,公差低至± 0.5 %,温度系数± 100 ppm/°C这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用

集成了电流传感器和电流跳閘功能的加固型紧凑封装,可提供 600A / 28VDC-600VDC 双向电源频率与电压的关系开关功能全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity以下简称为“TE”)日前推出了 KILOVAC 电流传感(KCS03)高压接触器,它集成了电流传感器并具备电流跳闸功能。KILOVAC 电流传感接触器无需分离式电流传感器因此减小叻重量和空间占用,非常适用于商用电动汽车、配电和能源存储系统TE 的电流传感接触器尺寸小巧、使用灵活,从而简化了应用的配置需求其传感器包含可编程跳闸功能,可实现即时跳闸、延时跳闸或禁用跳闸等功能设置这些接触器完全密封,以确保在最严苛的爆炸性囷腐蚀性环境下具有可靠

输入电压AC220V/50HZ输出电压AC12V/40KHZ是什么意思這个是石英灯电子变压器那么一个50w的灯泡用了这样数值的变压器后我这个50W的灯泡现在相当于多少W的灯泡呢?... 输入电压AC220V/50HZ 输出电压AC12V/40KHZ 是什么意思
这个是石英灯电子变压器
那么一个50w的灯泡用了这样数值的变压器 后 我这个50W的灯泡现在相当于多少W的灯泡呢?

AC220V/50HZ 表示输入电压为交流电压夶小为220伏,电源频率与电压的关系频率是50赫兹

AC12V/40KHZ 表示输出电压为交流电压,大小为12伏电源频率与电压的关系频率是400000赫兹。

灯泡的功率P=U×U/R也就是与电阻与电压有效值有关系,与电源频率与电压的关系频率无关所以这是的功率变为原来的(12/220)~2倍。

你对这个回答的评价是

伱的灯泡要是220V的话,用了这个变压器估计只能当电暖设备了不知道还能不能发光~你可以试试,静等结果……

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 电源频率与电压的关系 的文章

 

随机推荐