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發布時間:2021-06-27 08:19  
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天津國電儀訊科技有限公司(以及下屬公司:天津宸恩精儀電子科技有限公司)是一家以給客戶提供綜合測試技術服務和SMT工程相關配套設施服務的電子科技公司
直流電源
測驗辦法
測驗時,示波器TIME/DIV檔置10uS/div,帶寬置20MHz,讀取示波器顯現的輸出電壓峰-峰值即為輸出紋波電壓(包括毛刺在內的峰-峰值為紋波 噪音)。
1)直流穩壓電源的輸入電壓調整為標稱電壓,調整輸出電流為額定電流。
2)直流穩壓電源紋波一般用峰-峰值表明。首要的測驗辦法。
直流穩壓電源紋波和雜音是疊加在直流輸出電壓上的交流成分,對紋波和噪音的丈量在額定負載和常溫下進行。關于開關型的AC/DC直流穩壓電源而言,輸出紋波電壓為一體系帶有高頻重量的小脈沖,因而一般丈量峰-峰值,而不是有效值(RMS)。其丈量值用毫伏峰-峰值(mVp-p)表明。例如當一個AC/DC直流穩壓電源的紋波峰-峰值為50mV時,其RMS值很低,僅為5mV,但是否能用于某一體系,必需要進一步考慮才行。
因為所丈量的紋波中含有的高頻重量,有必要運用特別的丈量技能,才干獲得正確的丈量成果。為了測出紋波尖峰中的一切高頻諧波,一般要用20MHz帶寬的示波器。
其次在進行紋波丈量時,有必要非常留意,避免將錯誤信號引進測驗設備中。丈量時有必要去掉探頭地線夾,因為在一個高頻輻射場中,地線夾會像一個天線相同承受噪音,干擾丈量成果。用帶有接地環的探頭的丈量辦法來消除干擾。
為一種運用50Ω同軸電纜來丈量直流穩壓電源輸出紋波電壓的辦法。同軸電纜直接與示波器連接。為下降噪音,丈量時應運用一個鋁或銅的接地板。丈量值為實踐值的1/2。
天津國電儀訊科技有限公司(以及下屬公司:天津宸恩精儀電子科技有限公司)是一家以給客戶提供綜合測試技術服務和SMT工程相關配套設施服務的電子科技公司。
對UPS前級供電系統的要求
UPS可以向負載提供穩壓度高、穩頻、波形失真度小的高質量電源,并且在與靜態旁路切換時可以做到供電無間斷。但要做到這點,它的前級供電質量不容忽視。我們在設計通信機房前級供電系統時,應考慮以下幾個方面:
(1)前級供電系統電源質量不宜太差,電壓及頻率應穩定在正常范圍。
(2)前級供電系統中不應當帶有別的頻繁啟動負載,比如經常使用的電梯,頻繁開啟的空調等。
(3)前級供電系統中的交流發電機組容量應適當放大。
電路中有幾路脈絡。
1、振蕩回路:開關變壓器的主繞組N1、Q1的漏--源極、R4為電源工作電流的通路;R1提供了啟動電流;自供電繞組N2、D1、C1形成振蕩芯片的供電電壓。這三個環節的正常運行,是電源能夠振蕩起來的先決條件。
當然,PC1的4腳外接定時元件R2、C2和PC1芯片本身,也構成了振蕩回路的一部分。
2、穩壓回路:N3、D3、C4等的 5V電源,R7—R10、PC3、R5、R6等元件構成了穩壓控制回路。
當然,PC1芯片和1、2腳外圍元件R3、C3,也是穩壓回路的一部分。
3、保護回路:PC1芯片本身和3腳外圍元件R4構成過流保護回路;N1繞組上并聯的D2、R6、C4元件構成了IGBT的保護電路;實質上穩壓回路的電壓反饋信號——穩壓信號,也可看作是一路電壓保護信號。但保護電路的內容并不僅是局限于保護電路本身,保護電路的起控往往是由于負載電路的異常所引起。
4、負載回路:N3、N4次級繞組及后續電路,均為負載回路。負載回路的異常,會牽涉到保護回路和穩壓回路,使兩個回路做出相應的保護和調整動作。
振蕩芯片本身參與和構成了個回路,芯片損壞,對三個或四個回路的檢修,是在芯片本身正常的前提下進行的。另外,要像下象棋一樣,用全局觀念和系統思路來進行故障判斷,透過現象看本質。如停振故障,也許并非由振蕩回路元件損壞所引起,有可能是穩壓回路故障或負載回路異常,導致了芯片內部保護電路起控,而停止了PWM脈沖的輸出。并不能將和各個回路完全孤立起來進行檢修,某一故障元件的出現很可能表現出“牽一發而全身動”的效果。
電源是將其它形式的能轉換成電能的裝置
電源是將其它形式的能轉換成電能的裝置。 電源自“磁生電”原理,由水力、風力、海潮、水壩水壓差、太陽能等可再生能源,及燒煤炭、油渣等產生電力來源。 常見的電源是干電池(直流電)與家用的110V-220V 交流電源。 工作電壓低:一般的工作電壓為3.0~3.6V。有一些工作電壓更低,如2.0、2.5、2.7V 等;也有一些工作電壓為5V,還有少數12V 或28V 的特殊用途的電壓源。 工作電流小:從幾毫安到幾安都有,但由于大多數嵌入式電子產品的工作電流小于300mA,所以30~300mA 的電源IC在品種及數量上占較大的比例。 封裝尺寸小:近年來發展的便攜式產品都采用貼片式器件,電源IC 也不例外,主要有SO 封裝、SOT-23 封裝,μMAX 封裝及封裝尺寸小的SC-70 及新的SMD 封裝等,使電源占的空間越來越小。
