进口电机品牌前十名如下:
1Mitsubishi三菱

2Yaskawa安川。
3WOLONG卧龙电气
4Panasonic松下
5ABB
6SIEMENS西门子
7大洋电机
8江特电机JSMC
9德昌JOHNSON
10DELTA台达
电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。分为电动机(符号为M)和发电机(符号为G)。
1按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。
2按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。
为什么直流电源(交流整流器)会显示出交流电的波型
找出接地点。直流屏报警解除方法是直流屏报警原因是直流电源的正或负极接地,要找出接地点就可以解除报警。高频直流电源是以优质进口IGBT作为主功率器件,以超微晶(又称纳米晶)软磁合金材料为主变压器铁芯。
汽车充电宝的正确使用方法?
更新1:
直流输出的电源使水带电,这很好理解,但我要问的是为什么水带电的电位与地表的零位面,居然可以量出有交流的波型,而且量出的电压波型有正有负,16ms就一个波,明显是60Hz
更新2:
补充说明一下,我的直流输出是定在120V,目前量测到的疑似交流的波型,电压数值约在正负100~150V之间
很明显,你的图类似〝示波器探棒虚接地〞的波型!Floating 讲明白一点:这是示波器本身的波型。 - 12/10 - 这张图就好像探棒负端空接而您的手碰触探棒正端。 实际上就是:AC火线经过水 - 示波器 - 回到水线。 问题原因判断: 您可能得再检查一下「桥式整流器」是否某颗被击穿? 由于电解电流太大直接击穿整流器。 您电解水是否有限流?例如:整流器规格If = 1安培, 那么最好限制在05安培,也就是输出端串联一颗50W灯泡限流。
你有电路图吗﹖整流是用二极管吗﹖交流电压有多少﹖如果你直接插家居市电,无论交直流一样可以电死你。交流有下上半波,就如你图,如用一粒二极管,只有上半波或下半波通过,谓半波整流,但仍然是交流,用多一粒二极管可以做成全波整流,用上四粒可做桥式整流。二极管可让电流单向通过,听清楚是通过,不会变成直流,完整直直流电路要加上RC或LC滤波器,简单的就一粒电容器,要电解质几千UF。以上所有术语全部可以上网找到,你宜详加参考。
我想最大的原因可能是你的变压器使用错误才会有触电的问题 不管你变压器的输出几伏特只要你不是使用隔离变压器
整流后一定触电 再来就是输出电压
并不是直流电就不会触电
高电压的直流一样会触电 也就是一百多伏的直流电是会电人的
整流只是让它单方相导通而已,流过的波形还是正弦的波动, 你是用来电解,电流很大,加电容器补波无效,否则加电容器波形立即被补平成直流。 取水时被电到是正常的,除非降为24V以下 电表量测我电解的出流水与整流器去接地的部位,居然有交流电, 水非良导体,所以接地并非有效可降至零电位。示波器很敏感,一点点电压就可量到波形。 整流器后并联电容器可升高到30V×1414倍=42V 110V经桥堆后得DC100V,因波形因数111(0707÷0637)的关系, 加电容补波一样可得155V 之前回答例敬请参考学校完全学不到实用的电机知识,只会搞一些不著边际的计算习题, 学校的电路图只有三五图,看以下有100多图,就知与现实脱离很远。 拙作现代工厂自动控制电路图解第一册(已至23版) 五、六2章131~203页计有80多图整流的实用电路,每图都有详细解说,我会为著推广实用电学知识,十年左右会陆续在网站发表。但要有耐心的详看与等待哦。 书内太多实用的内容,大部份是学校不会教的 趣味 电气 科学 实验 DIY第 一 集 内168个超简单的实验,也有38图用到整流二极体与桥式全波整流 第七章:将市电变成弱电力的有趣实验 7-6、白光LED改串不发热之电容来降压与限流 7-7、简化白光LED,使用在市电之方法 7-10、整流器之特性与规格及判断好坏 7-11、自制永远的闪烁小氖灯。RC时间常数 4小耗电用阻容降压比用变压器省十数倍 第八章:交流强电力之安全实验 8-1、串联PTC可当作实验用之短路保护 8-2、串联灯泡可当作实验用之短路保护 8-5、以电话电压串NTC自制延时动作电驿 8-8、一般灯泡就可做磁动实验 2神奇的魔术跳动灯第九章:万用电表测试与使用方法 全民生活用电常识〈DIY解说〉基础篇 约105年出版 趣味 电气 科学 实验 DIY 第 一 集 简 要 目 录 168个超简单的实验 DIY 电+磁=力 与 太阳能电池及LED的有趣实验 实用 电工技术界 的 圣经 电工技术问答500解(第一集) 何堃山著 全国唯一 跨越学术界 空前绝后 实务经验 之写实创作实务上所碰到的疑难杂症,一半以上本书都有详解 以上若对你有助益,敬请选为最佳解答,以鼓励参与回答者的用心与您的智慧 全民生活电学DIY科教馆diydiy 台湾自强生活电学实验教改协会powerman何堃山著 第二章:常用元件之有趣实验 2-2、敲击压电式蜂鸣器,就可产生直流电压 2-3、用闪烁LED、圣诞母灯,魔法使铜线舞动 2-4、超强稀土磁铁13大用途简介 8免电,只要取、放磁铁,双色LED点亮 9免电表测出交流〝电流〞与〝漏磁〞 4检测家用电器,都有微弱的交流磁场 3没有电表、没有磁铁,也可侦测交流漏磁 第三章:高、低压弱电力的有趣实验 3-1、不用花钱就可产生近万伏特高压之五种实验 1用你的动力就可轻易的点亮日光灯 5电场(非磁场)同性相斥、异性相吸的验证 3-4、你家有永磁式直流马达,可当作发电机 第四章:灭蚊拍弱电力的神奇实验 7灭蚊拍之高压,就可验证电场的吸、斥力 2高频电压只接一条线,就可点亮日光灯 4-4、闪电放电球高周波强电场十种有趣的试验 2高频只流过表皮肤,故不会有触电的感觉 5隔空点亮日光灯LED氖泡、闪光放电管 第五章:电话弱电力的有趣实验 5-1、电话线之弱电电力足够当作停电照明吗? 5-2、电话电压,可转动电动机或小风扇吗? 5-3、以电话之DC50V,来做电解实验 5-8、自制电话振铃时,控制灯光,加大 第六章:享受自制乐趣的实验 6-1、你也可以自制双金属温度开关 6-4、自制磁簧〝电流电驿〞与闪烁电驿 3配合闪烁LED或圣诞母灯自制闪烁电驿 6-5、自制温度延时控制开关 6-7、自制光电式自动点灭器 第七章:将市电变成弱电力的有趣实验 7-6、白光LED改串不发热之电容来降压与限流 7-7、简化白光LED,使用在市电之方法 7-10、整流器之特性与规格及判断好坏 7-11、自制永远的闪烁小氖灯。RC时间常数 4小耗电用阻容降压比用变压器省十数倍 第八章:交流强电力之安全实验 8-1、串联PTC可当作实验用之短路保护 8-2、串联灯泡可当作实验用之短路保护 8-5、以电话电压串NTC自制延时动作电驿 8-8、一般灯泡就可做磁动实验 2神奇的魔术跳动灯 第九章:万用电表测试与使用方法 9-1、静电的测量 没有电表也可测量静电 9-3、超小超薄超强功能可量电容、频率、相序 AC/DC mA之进阶型钳形电流 万用表5 AC/DC 10μA~400mA档(mA ) 9-4:数字式钳形电流三用表简介 14交流『电场』与『磁场』之侦测 15靠近带电体,人体就被感应相当的电场 目 录 第一章DIY超简易的电动旋转 线 1-1、裸铜线架在电池上就可不停的旋转 17、太阳能电池也可不停的推动旋转线 (一片太阳能片,玩遍本书的每一个实验) 第二章DIY超简易超炫的电动旋转 灯 21、超炫的DIYLED旋转灯 一般LED变成亮丽的闪烁旋转LED 23、25V的豆型小灯泡,也可当作旋转灯 24、超美创意造型的旋转七彩灯 第三章 旋转的电池、木螺钉及吊钩线 32、自已走行的电池 33、就这么简易的让电池旋转起来 34、简化150年前的旋转吊钩线 第四章 太阳能电池 动态声、光、摇摆灯 (含电池式、太阳能电池式、AC110V交流电源式) 42、动态声光七彩摇摆LED灯 47、心心相印不停KISS的两颗跳动的心 410、110V也可做动态声光摇摆灯84 第五章自制摇摆、摇晃发电手电筒 2条线就可遥控直流马达达到机械式同步动作 52、免电池 DIY磁动式 摇晃手电筒 53、简易电池式、太阳能式敲锣打鼓贺新年 56、免电池 DIY压电式 摇晃手电筒 第六章太阳能与电池DIY高速电动机 61、高速旋转的单极电动机 62、高速旋转风火轮 第七章 一片磁铁能做的简易实验 71、超强磁铁可侦测家里的用电与漏磁 75、DIY磁簧开关作光电与温度控制及电话摘机控制 79、电、磁、力保护府上的生命与财产 (磁力线的八大特性就可解说电动的定则) 附录1:电是什么?人人可懂! 万用电源测试器 附录2:订正媒体对电磁波危害的过份误导 第一章 总 则 简要目录 注:7-1 之项目是为屋内线路装置规则,条文之序号 7-1 开关的演进:闸刀开关、负荷开关、断路器 7-1A 无熔丝开关何以不怕短路 7-24 实用高、低压,供电电压之演变 7-24A 何以电力供电采用三相,而不采用直流电 7-25A 电压之真义,何谓弱电力之高压 7-25B 什么叫做假性电压,如何判断 7-26A 二相变三相:U-V 结线之优点与灯力并供 7-29 NFB过载与短路双重保护功能之原理与构造 7-31A 1马力到底有多大,一个人能抵多大的马力 7-31B 大楼抽水机所需的马力,如何概略计算 7-31C 电梯、升降机所需的马力,如何计算 7-36B 如何以"三用表"判断"火、地"线 12-B 压降实例:12A负载可能要用8或14平方 16-E 常用绝缘导线之电阻 16-H 室内配线是否会老旧,有否必要更新 19-1A 电动机绕组受潮,快速之电流干燥法 19-6 绝缘电阻测试必须同时做加压试验 第 二 章 接 地 24-1 电源、用电设备、内线系统为何要加以接地 第三章 开关与过电流保护 30-5 单三用户不可采用3P NFB当总开关之理由 47-A 过电流保护装置的种类与演进 47-C 广义过电流保护应包含超载、短路与漏电 47-C 以PTC(自复熔丝)当过电流保护 49 栓形熔丝(D-FUSE)与无熔丝开关之比较 50-B 仅以磁力线的特性就可解说消弧室的原理 50-C NFB 如何作跳脱试验 53-C 又细又长的引线,最容引起电线走火 58-2 震撼性的比较过电流保护器启断速度之实例 58-5 无熔丝开关之启断容量(IC)的决定 第四章 感电、漏电与电线走火 62-A 一送电漏ELB就跳脱,这时如何侦测漏电点 72-C 什么叫做自耦式变压器,及其优点 第五章 屋内线路与家庭电器 104-3 交流电加在纯电感器状况。无效电流之解说 111 使用率、负载率、负载不等率与需量因数 第六章 放 电 管 灯 125-5 日光灯建议采用电子安定器 127 霓虹灯二次高压达15000伏,如何测量 129-D 40W要高功因,为什么数KW电动机可不装 第七章 电力用电与电动机 148-A 交流电的频率(HZ)之意义 148-C 正弦波交流电的波形,系圆形运动的投影 148-E AC周率如何解释与比喻及正
负半波之意义 148-F 压缩唧筒来比喻,交流电50/60赫芝之含义 150-B 欠相烧毁分析。欠相会烧1/3或2/3绕组 150-G 图解三相电动机如何产生旋转磁场 152-B 有关电动机极数与转速之各种常识 152-D 电动机烧毁的状况。换装前要彻底检查锁接 150-H 以 PTC 取代单相电动机之离心开关 152-J 三相电动机以残磁来判断极性 152-K 库存三相电动机,运转前之优劣判断 152-L 常用电动机之满载与空载及起动电流之比例 159-D 应进口与制造小马达专用MOTOR BREAKER 160-F 为何电动机之电压升高,电流反而减小 162-A 起动电流之限制。降压型操作器有几种 162-J 何以220V75~15HP,也常用Y-Δ型起动 162-L 重起动电动机,可采用起动变压器起动 第八章 变压器与电容器 173A 不怕短路之漏抗变压器的原理 176-A 变压器空载电流,只约满载电流之10%以下 177-2 三相用户,电灯专用变压器输出电流计算 178-E 「容量μF」「容电量KVAR」之误解与比喻 178-S 无极性电容器与电解质电容器之差别 180-I 交流电解质马达起动专用电容器 第 九 章 改善功率因数 181-A 功率因数的意义。为什么要改善功率因数 181-H 由电费单之功因计算所需电容器之容电量 181-K 并联电容器可改善照明变压器之输出容量 第 十 章 低压配线法 236 超高亮LED可利用电话线来当作停电照明 第十一章 高 压 412-4 熔丝链电力熔丝何以可在有载下开启
投入 433-A 没有高压验电笔,怎么办? 473 免费送你一个瓦特表,如何来应用它 第十二章 契约容量与电费关系 营规-E 大楼如何减少契约容量以节省基本电费 电价-D 三相小用电量用户以表灯供电较划算
有哪几种类型的电源?
一、不要把手机电池电量耗尽后再来充电
通常手机或平板电池低于15%时就会发出低压量提示,此时应当及时对其进行充电,而不应该继续强行使用至电量用光关机。
二、保持充电宝有充足的电量
充电宝通常都拥有较大的容量,常见的在5000~10000mAh左右,有的会更高。当充电宝的电量低于25%时,即使有升压电路辅助,也会因为锂电芯电压下降较多而降低充电效率,所以为了更快充满电,需要保持电量比较高的水准。因此在中远距离出行时为了没有电力供应的后顾之忧,最好提前充满充电宝。
三、注意选择正确的充电接口
目前不少多功能充电宝都具备了两个或两个以上的充电接口。手机充电选择5V/1A的充电接口即可,而平板电脑则可以使用5V/2。1A的充电接口,尽量使用最接近手机或平板电标准充电的接口进行充电。
四、长期存放时电量不宜过多
据测试数据显示,锂电池长期存放时,保持电量在50%左右即可,充满后长期存放反而对于电池不利,即电池不要太高也不要太低。
什么叫双路直流稳压电源
分类:分以下四大类:
交流稳压电源
直流稳压电源
逆变式稳压电源
开关稳压电源
交流稳压电源
又称交流稳压器。随着电子技术的发展,特别是电子计算机技术应用到各工业、科研领域后,各种电子设备都要求稳定的交流电源供电,电网直接供电已不能满足需要,交流稳压电源的出现解决了这一问题。常用的交流稳压电源有:
①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成,具有恒压伏安特性。
②磁放大器式交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压。
③滑动式交流稳压器。通过改变变压器滑动接点位置稳定输出电压。
④感应式交流稳压器。靠改变变压器次、初级电压的相位差,使输出交流电压稳定。
⑤晶闸管交流稳压器。用晶闸管作功率调整元件。稳定度高、反应快且无噪声。但对通信设备和电子设备造成干扰。20世纪80年代以后,又出现3种新型交流稳压电源:补偿式交流稳压器。数控式和步进式交流稳压器。净化式交流稳压器。具有良好隔离作用,可消除来自电网的尖峰干扰。
数控稳压电源:是通过观察区在设备输出端取样,对现时电压跟额定电压作出比较、核对,如比较为负值,则发送数据到中央处理器(CPU),由中央处理器作出电压加的命令。同时,检测区检测半导体是否已开、关。确认无误后,中央处理器做出电压加的命令控制半导体工作,从而达到额定电压的标准。如果正值,中央处理器则做出电压减的命令,整个过程全部数字化只需0048秒时间。
本设备将瞬间反复变化的电压通过数字控制回路稳定来确保输出电压始终为额定电压。
采用数码式控制原理监控电压的变化,通过电子晶闸开关调整变压器的TAP来始终保持稳定的输出电压的数码式电源稳压器(DIGITAL TAPCHANGING METHOD)
直流稳压电源

又称直流稳压器。它的供电电压大都是交流电压,当交流供电电压的电压或输出负载电阻变化时,稳压器的直接输出电压都能保持稳定。稳压器的参数有电压稳定度、纹波系数和响应速度等。前者表示输入电压的变化对输出电压的影响。纹波系数表示在额定工作情况下,输出电压中交流分量的大小;后者表示输入电压或负载急剧变化时,电压回到正常值所需时间。直流稳压电源分连续导电式与开关式两类。前者由工频变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小,但体积大、耗材多,效率低(常低于40%~60%)。后者以改变调整元件(或开关)的通断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右,但缺点是纹波大、相互干扰大。所以,80年代以来发展迅速。从工作方式上可分为:
①可控整流型。用改变晶闸管的导通时间来调整输出电压。
②斩波型。输入是不稳定的直流电压,以改变开关电路的通断比得到单向脉动直流,再经滤波后得到稳定直流电压。
③变换器型。不稳定直流电压先经逆变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后,从所得新的直流输出电压取样,反馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出直流电压的目的。
电器用途
交流稳压电源应用于计算机及其周边装置、医疗电子仪器、通讯广播设备、工业电子设备、自动生产线等现代高科技产品的稳压和保护。[3] 直流稳压电源广泛应用于国防、科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等的直流供电。
(1)可用于各种电子设备老化,如PCB板老化,家电老化,各类IT产品老化,CCFL老化,灯管老化
(2)适用于需要自动定时通、断电,自动记周期数的电子元件的老化、测试
(3)电解电容器脉冲老练
(4)电阻器,继电器,马达等测试老练
(5)整机老练;电子元器件性能测试,例行试验
逆变式稳压电源
所谓逆变式稳压电源也叫变频电源, 本变频电源采用16位摩托罗拉处理器控制、高频PWM设计、原装进口三菱1GBT推动效率达85%以上。反应快速,对100%除载/加载,稳压反应时间在 2ms以内。本变频电源超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的300%。波形纯正,频率高稳定,不产生干扰磁波(EMI、EMC)。变频电源不但是研发和实验室,计量室的最佳电源,也是EM/EMC/安规测试的标准电源。
◇该变频电源具有负载适应性强、效率高,稳定度佳,输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻的特点。本变频电源针对世界各地不同电源种类,使用者不仅可以模拟其电压和频率(47~63Hz)作测试应用;其中按国家军标特制的中频电源还可以支援400Hz频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备。
◇本变频电源不管是纯阻性,容性,电感性或非线性负载均可长期正常使用。三相可单相使用。可带负载调节电压和频率。其中部分机型可设置开机密码,方便生产车间安全使用。
开关稳压电源
图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管V,激励信号,续流二极管Vp,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。
逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。
直流变换器,它是把直流转换成交流,然后又把交流转换成直流的装置。这种装置被广泛地应用在开关稳压电源中。采用直流变换器可以把一种直流供电电压变换成极性、数值各不同的多种直流供电电压。
优点
[1]功耗小,效率高。在图1中的开关稳压电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。
[2]体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。
[3]稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。这样,开关稳压电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关稳压电源。
[4]滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关稳压电源的工作频率目前基本上是工作在50kHz,是线性稳压电源的1000倍,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍。就是采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500b倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关稳压电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500—1/1000。
[5]电路形式灵活多样。例如,有自激式和他激式,有调宽型和调频型,有单端式和双端式等等,设计者可以发挥各种类型电路的特长,设计出能满足不同应用场合的开关稳压电源。
缺点
开关稳压电源的缺点是存在较为严重的开关干扰。开关稳压电源中,功率调整开关晶体管V工作在状态,它产生的交流电压和电流通过电路中的其他元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。此外由于开关稳压电源振荡器没有工频变压器的隔离,这些干扰就会串入工频电网,使附近的其他电子仪器、设备和家用电器受到严重的干扰。
目前,由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因而造价不能进一步降低,也影响到可靠性的进一步提高。所以在中国的电子仪器以及机电一体化仪器中,开关稳压电源还不能得到十分广泛的普及及使用。特别是对于无工频变压器开关稳压电源中的高压电解电容器、高反压大功率开关管、开关变压器的磁芯材料等器件,在中国还处于研究、开发阶段。在一些技术先进国家,开关稳压电源虽然有了一定的发展,但在实际应用中也还存在一些问题,不能十分令人满意。这暴露出开关稳压电源的又一个缺点,那就是电路结构复杂,故障率高,维修麻烦。对此,如果设计者和制造者不予以充分重视,则它将直接影响到开关稳压电源的推广应用。当今,开关稳压电源推广应用比较困难的主要原因就是它的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高。
信息时代里,BP机已成为常用的通信工具。现在,我国BP机总台的发射设备都采用进口设备,其输出电压为13.8V,电流为15~20A。进口电源不带可控硅部分,而我国电网波动较大,为此设计了这种低成本稳压电源。该设计在串联反馈调整型稳压电源的基础上加装了可控硅相位控制装置,用调整管两端压降来控制可控硅触发的导通角,维持调整管压降不变,从而设计出跟踪式大功率直流稳压电源。该稳压电源限制了调整管功耗,实现了大功率。
该稳压电源主要由单相半控桥整流滤波、线性稳压器及可控硅相位控制等环节组成,并加装了过流保护、短路保护、过热保护装置及显示部分。在220V电网电压波动±15%情况下,输出电压13.8V,输出电流可达20A。由于采用了可控硅相位控制技术,能将调整管两端压降限制在3V左右,功耗不大于40W,提高了电源效率。
当输出电流超过20A时,限流保护可减小输出电流。若输出短路,短路保护输出封锁信号关断可控硅。调整管温度高于60℃时启动电扇,温度低于40℃时关断电扇,温度高于80℃时关断可控硅。该电源采用集成可控硅触发器,双运算放大器及具备温度补偿的稳压管作基准源
,并配有三端稳压器作为辅助电源,实现了高精度。
2 具体电路实现
电路结构框图如图1所示。
该电路选取单向桥式半控整流电路,降低了成本。大功率或大电流的稳压电源,一般采用L-C滤波电路。但是,大电流的滤波电抗器体积大,重量重,价格也较贵,因此,在该稳压电源的设计中仍采用大电容滤波。线性稳压器部分仍采用串联反馈调整型稳压器原理,构成一个闭环反馈系统。主要包括:调整管,取样电路,基准电压源,误差比较放大器。由于该稳压电源输出电流20A,电流很大,所以,为减小调整管功耗,采用并联形式,在本电源中,调整管用两个大功率三极管并联,使每管流过电流为10A左右。这样,每个管子的功耗不大于40W,减小了调整管功耗。调整管集电极电流为10A左右,因此应采用大功率晶体三极管,选取β=40~50,这样,基极电流应达2×0.3A,即600mA。而一般集成运算放大器输出电流只有几十毫安级,不能让比较放大电路的输出端直接来推动调整管,因此在比较放大电路的输出端和调整管的基极之间,加入推动级,此处选择一个小功率三极管,构成复合管的形式。启动电阻Rc取2k。防振电容C取10μF。
在稳压电路中,基准源是整个稳压系统工作的参考,稳压的最终效果取决于基准源的水平。因此,该电源中,选用具备温度补偿特性的2CW234系列硅稳压管作为基准源,并选择其稳定电压为6.4V。由特性较好的三端集成稳压器供电,限流电阻采用精密金属膜电阻R(温度系数约为±1×10-5/℃)。为了减小噪声的影响,将稳压管封装在盛油的小容器里,噪声指标将会有明显的改善。
电压取样如图2所示。分别将调整管的集-射极电压经电阻分压,并将分压后的射极电压通过一电阻送入比较放大器反相端;在集电极电压的取样电路中串入一稳压管,由该管决定调整管压降大小。此处选3.3V。并将集电极电压减去稳压管稳压值后分压送入比较放大器的同相端。为确保取样精度,应使集-射极采样电阻完全对称,并选取温度特性较好、同一型号的精密金属膜电阻。比较放大器采用集成运放并接成负反馈。
令R1=R3,R2=R4;设分压系数n=R2/(R1+R2);集成运算放大器输出为Uo;放大系数为K;调整管集电极电压为UC;调整管发射极电压为UE;A点电压为UA;B点电压为UB;有:
当调整管压降增大,UcE上升,使Uo增大,即触发器的控制电压Ub增大,而集成触发器KJ785是负极型的:控制电压增大,导通角减小。因此,触发脉冲后移,整流输出减小。
可控硅整流担任第一步的稳压工作,其输出电压的变化是由导通角的变化来决定的。相位控制部分正是根据调整管压降的变化来改变可控硅导通角,进而改变整流滤波电路输出电压,将调整管压降维持在3V左右。该稳压电源中,采用KJ785晶闸管移相触发电路。因为作为一种电源产品,应力求在实现同样功能的前提下,器件性能好,电路简单,实现容易。该触发电路能够输出两路相差180度的触发脉冲,可在0~180度范围移相,可用于控制单相、双向晶闸管和晶体管。
KJ785由同步检测寄存电路,基准电源,锯齿波形成电路,移相电压和锯齿波综合比较电路和逻辑控制功率放大等部分组成。锯齿波斜率决定于9脚外接电阻和10脚外接电容。脉冲宽度由脚外接电容决定,不接该电容时,脉冲宽度由内接电容决定,约为30μs。
KJ785只需单电源工作,触发电路为负极性,即移相电压增加,导通角减小。
同步电压从5脚输入,能够直接取自电网电压,降压限流电阻取电网电压×103Ω,也可采用同步变压器隔离输入。7,6脚可提供脉冲列和脉冲封锁的控制端。
各管脚功能如表1所示。
由于该稳压电源是大功率电源,有发热量较大的变压器、整流二极管、可控硅、集成稳压器等,更主要的是,调整管是大功率晶体管,发热较大。因此该稳压电源中,采用风扇送风,选择价格便宜、性能很好的热敏元件AD590,将其加装在调整管的散热片上。当温度达60℃左右时,启动风扇降温,当温度回落至40℃左右时,关闭风扇。当温度高达85℃时,给可控硅触发回路发出封锁信号,关断可控硅,进而关断电路,避免调整管过热损坏。
电路如图3所示。
AD590的外部特性:0℃时,其电流为273μA;温度每上升1℃,电流增加1μA;温度每下降1℃,电流减小1μA;工作温度为-50℃~+150℃;为避免比较器频繁动作或误动作,选择滞环宽度为1V。
取R
=40kΩ;选择集成运放由单电源+5V供电,可由CW78M15分压得到。
设温度65℃时比较器基准电压为EmH,有:
设温度40℃时比较器基准电压为EmL,有
取:R1=2k;Rf=10k
校验:

所以:当温度为61℃时,启动风扇;当降低为40℃时,关闭风扇。当调整管温度达80℃左右时,比较器输出零电平,封锁可控硅,进而关断电路。
该稳压电源中,短路保护的功能为当检测到输出电压低于2V并延时2s后时,就判断为短路。发出封锁信号关断可控硅,关断电路,防止损坏器件。
限流保护的作用是当负载电流超过20A时,减小调整管基极电流,使输出电流减小。
3 结束语
这种新型跟踪式可控硅直流稳压电源成本低,性能较好,精度较高,适于BP机发射台使用。输出电压范围可达12V至15V,电流可达20A。该电源的特色部分是相位控制,他兼有可控硅和串联反馈稳压器的长处,克服了传统串联反馈调整型稳压电源中调整管功耗过大的缺点。


