当前位置:维库电子市场网>IC>400v 更新时间:2024-11-20 12:33:05

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400v中文资料

  • 静电感应晶闸管在电源电路中的应用研究

    网;(2)该电源输入必须是高功率因数0.95以上,还必须是低噪扰,符合或优于国家标准;(3)该电源效率要求在90%以上;(4)能体现sith管的优势,避开其弱点。 这里采用了boost变换程式(图1)。图中 r1:1kω;r2:20ω;r3:10kω;r 4:5kω;r5:5kω;r6:800kω;r7:10k ω;r8:20kω;r9:1mω;r10:0.2 ω;r11:50kω;r12:10kω;c1:0.01mf;c2:200pf; c3:0.1mf;c4:50mf;c5:100mf/400v; c6:2mf/~250v;c7:2000pf;d1:12v/0.5w稳压二极管;d2: 3a快恢二极管her308; d3、d6:2a/400v整流桥;q1、q3:npn三极管8050;q2:pnp三极管8550;q4:vdmos 10a/30v;l1:2mh/ 1a高频电感;l2:2mh/ 1a高频电感;ic:uc3852。 uc3852的详细工作原理请参阅texas instruments公司有关资料。要着重指出的是, uc3852是一种专门用来提高输入功率因数

  • 谐振复位双开关正激变换器的研究

    以减小变换器一次侧的导通损耗,又可以减小二次侧整流二极管的电压应力。此外,由于cr上的电压谐振到零之后,主开关s2才开通,所以谐振电容不会带来额外的损耗,相反使得s2实现了零电压开通,其本身的开关损耗也大大下降了。而s3在导通之前是体二极管导通,即s3也是零电压开通的,开关损耗大大减小。因此,该变换器的转换效率要比单开关谐振复位正激变换器高得多。4 实验结果一台采用谐振复位双开关正激dc/dc变换器拓扑的实验样机,验证了该拓扑的工作原理和特性。该样机的规格和主要参数如下:输入电压vin250v~400v;输出电压vo54v;输出电流io0~5a;工作频率f70khz;主开关s1及s2stp11nm60;辅助开关s3irf830;整流二极管dr1her1604pt;续流二极管dr2b20200;变压器tn=40∶20,lm=3mh,ls=15μh;滤波电感l130μh;谐振电容cr200pf。图5是输出4a时的主要实验波形。其中图5(a)是输入电压为250v时,变压器原边的电压波形,可以看出占空比为53%左右,证明该变换器可以工作在占空比大于50%的状态。图5(b)是输入等于400v时,主开关s

  • 三电平有源电力滤波器技术详解

    逆变器或有源电力滤波器带来的是较高的纹波电流,为了抑制纹波电流,需要较大的输出电感和滤波电容,由此带来了较高的纹波电流损耗。同时由于输出滤波电感电容也降低了电流响应速度,或对输出电流的能力产生了一定的限制。对于变频器带来的则是对电机的冲击以及较大的轴电流,严重影响着电机的寿命。另外,较高的电压跳变幅度也会产生严重的电磁干扰,对周边电子设备产生也重危害。而三电平以其固有的优势,在很大程度上解决了上述问题。 随着技术的不断发展,三电平技术被越来越多的人所重视,同时也将其从中压大功率领域,引入到400v的低压小功率应用之中,各个国际知名功率器件厂家推出了大量适应于400v系统应用的集成二极管箝位三电平功率模块,并有逐渐取代传统两电平变流器的趋势。应用于400v领域的成功的三电平产品如下: (1)2008年日本安川电机推出了varispeed g7系列通用矢量变频器,其400v产品采用三菱的三电平功率模块,并在应用中取得了巨大成功。 (2)2009年德州和能工业自动化有限公司在自主开发的三电平变流器控制技术的基础上,推出了heinv系列三电平光伏并网逆变器,前端采用对称boost进行

  • 220V直接整流的滤波电容器的选择

    随之而来的问题就是需要正确选择整流电路拓扑、整流器件和滤波电容器。单相电容输入式滤波电路简单,成本低的优点而得到普遍的应用,由于单相整流电路需要滤除比较高幅值的纹波电压,因此需要滤波电容器的电容量很大,为了获得如此大的电容量同时又要尽可能的减小电容器的体积和成本,铝电解电容器成为单相整流滤波电容器的"唯一"选择。因此,有必要分析铝电解电容器的特性,以正确选择滤波电容器的参数。 1.铝电解电容器的特性 1.1 高压铝电解电容器的应用电压与寿命的关系 在交流市电直接整流的应用中需要400v~450v的高压铝电解电容器。 epcos额定电压为450v、105℃、3000小时寿命的b43697电子镇流器用铝电解电容器在不同的电压与温度条件下的器寿命的关系如表1: 表1 epcos的b43697铝电解电容器在不同的电压与温度条件下的寿命的关系 表中:ur、i~r、i~rmax、i~r,105分别为铝电解电容器的额定电压、额定纹波电流、最大纹波电流、105℃的额定纹波电流。 从表1可以清楚地看到,在常温条件下,额定电压和降额使用的寿命小时数相同,而在额定温度和额定

  • 大功率无变压器UPS的新理论

    心ups的其他技术。 2 变压器的作用 在图l所示的无变压器电路原理中,过去由变压器所完成的各项功能现在必须由电路的其他元件和(或)适当的控制机制来完成。 变压器的最重要功能之一是使逆变器的输出电压适应设备的输出电压。传统的ups原理配备了一个可控的或不可控的整流器,这就产生了直流回路电压,该电压总是小于上游平均电压的峰值,并在欠电压工作期间产生dc回路电压的最低值。如果电池照常与直流回路直接连接,那么,在充电电压和放电终了电压之间变化的电池电压将成为附加电压,已经计算出在一个400v的ups电源里的这一电压大约是300v。如果一个三相逆变器在这样的直流回路电压下工作,那它形成的三相交流电源的线电压约为200v,将这一电压调整到下游400v电压的工作由输出变压器完成。 400v电压是绝大多数具有负载中线的四线制的电压,而一个三相三滞环逆变器产生的是无中线的三相电。通过输出变压器的dy或dz矢量组的设计使生成由三滞环逆变器馈电的四线制成为可能。见图2。 由传统scr和二极管整流器产生的dc回路电压还相对于一个恒定的dc回路电压(从正到负)进行振荡,该振荡与上游以每秒

  • 小型机组励磁整流变压器的选型与计算

    摘要:整流变压器的选型和计算是发电机用户经常遇到的技术问题。由于小水电的特殊环境条件,经典理论计算公式的结果往往不符合实际,本文就此作一些探讨,提出一组简明的计算方法。本文的讨论基于如下的条件:400v低压同步发电机组,并网运行,三相晶闸管整流,基层用户使用的角度(用户向制造商提供订货数据,不涉及变压器制造的参数设计) 关键词:干式整流变压器 晶闸管整流 励磁 同步发电机 小水电 1.概述 在小水电励磁设备的选型配套或维修升级的工作中,电站用户常常遇到整流变压器参数计算的问题。很多电工设计手册都提供了整流变压器的设计公式,但这些公式适用的是标准的应用条件,与小水电的实际运行环境有所差别,据此设计的变压器可能不太切合实际。同时小水电基层的专业技术人员也缺乏, 用户通常觉得整流变压器的选型计算很困难。因此为基层用户提出一个简明计算方法是很有必要的。 1.1 整流方式的选择:目前低压机组基本上都采用自励式静止晶闸管励磁方式。其整流方式一般有三相全波半控整流和三相半波整流两种(图1).全波整流的变压器效率比较高(95%),波形比较好。半波整流的硅元件较少,但变压器二次绕组有直

  • 励磁整流变压器的选型与计算

    摘要:整流变压器的选型和计算是发电机用户经常遇到的技术问题。由于小水电的特殊环境条件,经典理论计算公式的结果往往不符合实际,本文就此作一些探讨,提出一组简明的计算方法。本文的讨论基于如下的条件:400v低压同步发电机组,并网运行,三相晶闸管整流,基层用户使用的角度(用户向制造商提供订货数据,不涉及变压器制造的参数设计) 关键词:干式整流变压器晶闸管整流励磁同步发电机小水电 1.概述 在小水电励磁设备的选型配套或维修升级的工作中,电站用户常常遇到整流变压器参数计算的问题。很多电工设计手册都提供了整流变压器的设计公式,但这些公式适用的是标准的应用条件,与小水电的实际运行环境有所差别,据此设计的变压器可能不太切合实际。同时小水电基层的专业技术人员也缺乏,用户通常觉得整流变压器的选型计算很困难。因此为基层用户提出一个简明计算方法是很有必要的。 1.1整流方式的选择:目前低压机组基本上都采用自励式静止晶闸管励磁方式。其整流方式一般有三相全波半控整流和三相半波整流两种(图1).全波整流的变压器效率比较高(95%),波形比较好。半波整流的硅元件较少,但变压器二次绕组有直流电

  • 2SA系列三极管参数

    50ma 1w 200mhz | 2sa1127 si-p 60v 0.1a 0.4w 200mhz2sa1141 si-p 115v 10a 100w 90mhz | 2sa1142 si-p 180v 0.1a 8w 180mhz2sa1145 si-p 150v 50ma 0.8w 200mhz | 2sa1150 si-p 35v 0.8a 0.3w 120mhz2sa1156 si-p 400v 0.5a 10w power | 2sa1160 si-p 20v 2a 0.9w 150mhz2sa1163 si-p 120v 0.1a 100mhz | 2sa1170 si-p 200v 17a 200w 20mhz2sa1185 si-p 50v 7a 60w 100mhz | 2sa1186 si-p 150v 10a 100w2sa1200 si-p 150v 50ma

  • 昂宝LCD TV电源管理方案热战IIC,400V高压Inverter架构抢风头

    随着价格不断降低,以及伴随向数字信号转换所带来电视的更新换代,lcd tv的市场急剧增加。在iic展会上,多家国际及本土知名厂商展出的lcd tv电源管理解决方案更是吸引了众多工程师的关注,其中昂宝现场演示的多款lcd整体解决方案更是得到工程师的驻足观赏,其最大的亮点就在于在lcd tv整体电源结构方面,昂宝实现了400v高压inverter架构:即dc/ac逆变电源的输入不再采用dc/dc主电源的24v电压,而是直接取自pfc的400v输出。 通过这种方式,背光部分的电能即减少了一级能量转换,节省了一级效率损耗,并且dc/dc主电源的设计功率可以大幅降低,同时也解决了dc/dc主电源的散热问题,最重要的是dc/dc主电源的制造成本大幅降低,价格昂贵的大功率半桥谐振结构不再是必须品,便宜的单开关反激或准谐振反激就足以应付大尺寸lcd-tv中背光以外的功率需求。 虽然400v高压输入逆变电源方案一直为业界所讨论和提议,也有一些半导体厂商推出相应的解决方案,但昂宝电子系统部总监张昌山表示,“值得一提的是,昂宝电子是完全通过自己丰富的产品线实现这一方案,lcd tv电源板上全部i

  • 以LCD TV电源管理方案热战IIC,昂宝400V高压Inverter架构抢风头

    随着价格不断降低,以及伴随向数字信号转换所带来电视的更新换代,lcd tv的市场急剧增加。在iic展会上,多家国际及本土知名厂商展出的lcd tv电源管理解决方案更是吸引了众多工程师的关注,其中昂宝现场演示的多款lcd整体解决方案更是得到工程师的驻足观赏,其最大的亮点就在于在lcd tv整体电源结构方面,昂宝实现了400v高压inverter架构:即dc/ac逆变电源的输入不再采用dc/dc主电源的24v电压,而是直接取自pfc的400v输出。 通过这种方式,背光部分的电能即减少了一级能量转换,节省了一级效率损耗,并且dc/dc主电源的设计功率可以大幅降低,同时也解决了dc/dc主电源的散热问题,最重要的是dc/dc主电源的制造成本大幅降低,价格昂贵的大功率半桥谐振结构不再是必须品,便宜的单开关反激或准谐振反激就足以应付大尺寸lcd-tv中背光以外的功率需求。 虽然400v高压输入逆变电源方案一直为业界所讨论和提议,也有一些半导体厂商推出相应的解决方案,但昂宝电子系统部总监张昌山表示,“值得一提的是,昂宝电子是完全通过自己丰富的产品线实现这一方案,lcd tv电源板上全部i

  • 可调直流稳压电源 十二

    调整rpl的阻值,可以改变vt的导通角,从而改变加在v集电极输人电压和发射极输出电压的高低。调节rp2的阻值 (一般调至5·6k0左右即可),可以改变v输出电流的大小。 元器件选择 ri和r2均选用lw金属膜电阻器。 rpl选用有机实心电位器;rp2选用膜式可变电阻器。 cl选用耐压值为400v的涤纶电容器或cbb电容器;c2选用耐压值为160v的铝电解电容器。 vd选用6-1oa、400v以上的硅整流二极管,例如2czl4d-2czl4f等型号。 v选用buj932(5oov、l5a、l5ow)或mjlo025型硅npn大功率晶体管。 vt选用6a,400v以上的晶闸管。 pv选用0-250v的交流电压表。

  • 节能型荧光灯启辉电路图

    1、c2为降压电容。c3、c4为启辉电容。vd1、vd2、vd3、vd4为整流二极管。r1、r2为限流电阻。h为日光灯管或节能灯管。h未导通前,内阻很大,电流很小,电源电压基本加在vd1~vd4组成的整流电路上。此时电压在a、b两端倍压,该电压可达600v以上,这一电压,完全可以使h启辉。h启辉后,内阻就大大减小,电流随之增大,c1、c2压降也迅速增大,从而电压经c1、c2降压,vd1~vd4整流以及r1、r2限流后供给h低压直流,使其继续发光。 元器件选择:c1、c2选择1.5?f、耐压400v以上。c3、c4选择0.01?f、耐压400v以上。vd1~vd4选择耐压400v以上1a的硅整流二极管1n4007。r1、r2选择5w以上50~100ω的金属膜电阻。fu选择1a的熔断器。 安装与调试:所有元件焊接在一块印制板上。只要元件选择无误,不用调试,电路即可正常工作。由于该电路采用高压导通,灯管启辉不需加热灯丝,因此,既使端头发黑,灯丝烧断的废旧灯管(只要不漏气)也能照常点燃,并且,该电路可以配套使用不同功率的8~40w日光灯管、节能灯7~22w。经实验,40w日光灯管采用该电路

  • 双色彩灯电路图

    本彩灯是以多谐振荡器为控制信号,灯光交替闪耀,可给节日晚上(尤其是舞会)增加不少光彩和欢快气氛。 工作原理如下图所示。交流220v电源经c1、vd1、vd2及vd3降压、整流、滤波后,在vd3两端得到3v的稳定电压。多谐振荡器中的vt1、vt2轮流导通,其集电极电流控制双向晶闸管vs1和vs2工作,彩灯将交替闪烁着光彩。 元器件选择:电容c1为0.47?/400v(涤纶电容)、c2为220?/6v,c3、c4为50?/16v。电阻r1为1m/1w,r2、r3为20k/1/4w。二极管vd1、vd2选1n4004。稳压二极管vd3选3v/1w。发光二极管vd4、vd5为fg114001。双向晶闸管vs1、vs2为tlc3a/400v。三极管vt1、vt2为3ck9d,60≤β≤120。 使用方法: (1)如彩灯不亮,将3v稳压管换成4.5v稳压管。 (2)为防止流过发光二极管vd4、vd5的电流过大,最好在其回路中分别串入一个300ω的限流电阻。 (3)调整时,改变r1、r2或c1、c2的大小,则可直接控制彩灯相互变化的快慢节奏。 (4)如双向晶

  • 多敏固态控制器元件选用与电路调试电路图

    按道理制作该多敏固态控制器所用的全部元器件均需进行老化筛选处理,而业余制作时应采用正品元件,因为该装置一经制成后就固封为一个整体了,不存在更换元件修理的问题。 元件选择参见图,其中vs1采用1-3a、400v以上的单向可控硅,vs3采用10-25a,600-800v的双向可控硅。u采用2a、400v的全桥,亦可采用四只二极管vd1-vd4构成桥式整流电路。在选择twh8778时应测量一下,①端加10v的直流电压,⑤端加1.6v电压应能导通,当⑤端电压下降至1.2v时,②、③端输出电压应为0v,即完全关断。光电耦合器可选用til117或til113,输入电压为1.3v,输入电流在200ua左右即可控制。r2采用150k、1w以上金属膜电阻器,c1采用100uf、耐压25v以上的电解电容器。vdw2采用2cw15、稳压值为8v。c3、r4构成感性负载过电压吸收网络,可以保护bcr免遭过电压冲击而损坏。其中c2选用0.1uf、耐压400v以上的电容器,r4选用100ω,耗散功率大于1w的金属膜电阻。整个电路装焊完毕应仔细检查几遍,确认无误时,即可在控制器dm的⑥端上串入一只100w的白炽灯

  • 电围栏控制电路 九

    报警时按下s2,即可解除报警。 s3为报警测试按钮,按下s3后,vtl导通,ha发出报警声。 元器件选择 rl-rll选用1/4w金属膜电阻器或碳膜电阻器。 rpl和rp2选用合成膜电阻器或碳膜电阻器。 cl选用耐压值为25v的铝电解电容器;c2-c4、c8和cg选用耐压值为63v的独石电容器或涤纶电容器;c5和c6均选用耐压值为400v的cbb电容器;c7选用两只或多只400v、10μf的铝电解电容器并联使用 (电围栏的长度越长,c7的容量也应越大)。 l选用工作电流为3a的电感器。 vdl-vd3和vd6均选用1n4007型硅整流二极管;vd4和vd5均选用ln5408型硅整流二极管。 vs选用1/2w或lw、39v的硅整流二极管。 url和ur2均选用la、loov的整流桥堆,也可用4只1n4001或1n4007型硅整流二极管桥式连接后代替;ur3选用3a、400v的整流桥堆,也可用4只1n5404型硅整流二极管桥

  • 讨论:可调压的400V开关电源设计.

    讨论:可调压的400v开关电源设计.我乃电源菜鸟,请教高手们:可调压的400v开关电源设计用什么拓扑结构好,可否推荐一个控制器.或有现成电路将无限感激.交流220v输入,起调电压越低越好.最高直流400v输出,2a.

  • TOPswitchGX 如何用于460V直流供电的电源系统-对效率不敏感

    topswitchgx 如何用于460v直流供电的电源系统-对效率不敏感应用情景 电动汽车电机控制器,母线电压 400v,最大460v设计对象 24v 1.5a dc-dc电源目前的方案(1) uc3843+高压mosfet问题:不如topswitch 简洁,设计经验不足,而开发周期有限制。(2) topswitch gx有开发经验,但电压等级较低。计划采用topswitch gx,方案如下,希望大家给予指导:芯片采用top245。原边直流进线侧串接大功率电阻,后接稳压管,将电压钳位到400v;需要靠电阻和稳压管消耗掉60v的压降,也就是24*1.5*(6/40)=4.9w的功率,可以选择5w的电阻和稳压管。也就是多数时间,topswitch 芯片在400v电压下工作,除了尽量降低漏感外以降低反向,还有那些需要注意的地方?谢谢。

  • 请教各位,为过ul认证,400V DC金属膜电容行吗?

    请教各位,为过ul认证,400v dc金属膜电容行吗?请教为过ul认证,电容选择问题:我现产品要过ul认证,其中有一串l线105电容,目的是降压提供机电源的,请教我选择400v dc 金属膜电容行吗?一定要x2的吗?

  • 请教各位开关变压器高人

    请教各位开关变压器高人本人制作一款大功率(1000w)逆变电源,由12v电池供电,输出220v正弦。电路采用如下形式:1、变压器输入采用推挽形式,输入直流电压12v,频率最高可到100k。2、变压器输出采用桥式整流,后面再跟数百个u的电解电容,把变压器输出的脉冲电压转成300,400v.html">400v的直流。3、电路最后采用h电路,在spwm信号控制下,把直流300,400v电压转成准正弦波。最后再变成正弦波。我的绕法。1、我采用ec49的磁芯,初级频率我定在50k。2、次级是多股线,80匝绕在里面。3、初级采用50根0.4mm的线做成的多股线,每个绕组用2个多股线并联,共采用4个多股线,分别标为初级1a,初级1b,初级2a,初级2b。首先初级1a、初级2a平行绕在次级外面一层。然后初级1b,初级2b绕在初级1a、初级2a的外面。初级1a,初级1b并联,初级2a,初级2b并联。每个绕组3匝。我碰到如下问题1、我的变压器在小负载的时候尚可保持整流后的直流电压在350v,但是在接了200w负载以上后,直流电压居然降到只有280v。不知道怎样判断是否磁饱和了。我想试试加绕组,不知道可不可行,最

  • 看看这个电路

    这个电路能升压到400v吗?有点像dc—dc升压电路,不过也不能升压到400v。

400v替代型号

400B 4001B 40.960MHZ 40.5MHZ 40.51 40.31 40.11 40.002 4.9152MHZ 4.9152M

400V100UF 400V10UF 4010-DAAKF_434 4011A 4011B 4017BP 4018B 401A 401L 4020B

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