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開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)字均流技術(shù)?? 摘要:分布式電源系統(tǒng)應(yīng)用中,并聯(lián)開(kāi)關(guān)變換器模塊間需要采用均流措施,它是實(shí)現(xiàn)大功率電源和冗余電源的關(guān)鍵。主要討論了電源模塊并聯(lián)系統(tǒng)均流控制的數(shù)字化問(wèn)題,提出了基于CAN總線(xiàn)的電源模塊間實(shí)時(shí)通信方案。 關(guān)鍵詞:開(kāi)關(guān)電源;均流控制;數(shù)字化;控制器局域網(wǎng) ?Digital Control Scheme for Load Share in a Parallel System of SMPS WU Guo-zhong, PAN Guan- li? Abstract:The measure of current sharing is needed in distributed power application systems. It is the key of realizing big and redundancy power systems. The problems of digitizing the current sharing of parallel control system are discussed,and a real? time communication plan between power modules based on CAN bus is brought forward. ?Keywords:SMPS; Current sharing; Digitization; CAN? 1? 引言 ??? 電源系統(tǒng)的發(fā)展方向之一是用分布式電源系統(tǒng)取代集中式電源系統(tǒng)。這是因?yàn)榉植际诫娫聪到y(tǒng)具有更多的優(yōu)點(diǎn),比如易于擴(kuò)充輸出功率容量、可靠性高、使電源保持高的效率和較快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)、可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、便于維護(hù)等。但是外特性不同的電源模塊并聯(lián)工作時(shí),如果不采取一定的均流措施,每個(gè)模塊的輸出電流將出現(xiàn)分配不均的情況,外特性好的電源模塊將承擔(dān)更多的電流,甚至過(guò)載,從而降低了可靠性;分擔(dān)電流小的模塊可能處在效率不高的工作狀態(tài)。因此必須采取均流措施。 ??? 同時(shí)分布式電源系統(tǒng)對(duì)兩個(gè)技術(shù)提出了更高的要求: ??? 1)并聯(lián)模塊間的自動(dòng)均流技術(shù); ??? 2)模塊的智能化技術(shù)。 ??? 電源模塊的數(shù)字化能夠提高其可靠性和產(chǎn)品一致性等工程問(wèn)題,并且有利于實(shí)現(xiàn)智能化,是應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展方向。 2? 平均電流法 ??? 目前常用的均流方法有:輸出阻抗法、主從設(shè)置法、平均電流法、最大電流法、熱應(yīng)力自動(dòng)均流法和采用均流控制器的方法等。為了提高電源系統(tǒng)的可靠性和可維護(hù)性,采用的均流方法最好有如下特點(diǎn): ??? 1)單個(gè)模塊的故障不影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行; ??? 2)模塊之間自動(dòng)實(shí)現(xiàn)均流,無(wú)需人為的調(diào)整和設(shè)定,無(wú)需模塊之外控制器的介入。 ??? 考慮到均流算法和數(shù)字化的特點(diǎn)和互補(bǔ)性,本系統(tǒng)選用平均電流法。這種方法是將并聯(lián)工作的每個(gè)模塊電流值取平均后,將平均電流值送給每個(gè)模塊。各模塊都以這個(gè)平均電流值為目標(biāo)自動(dòng)調(diào)節(jié)自己的輸出電流,從而達(dá)到均流的目的。圖1畫(huà)出了N個(gè)并聯(lián)模塊中一個(gè)模塊按平均電流自動(dòng)均流的控制電路原理圖。并聯(lián)各模塊的電流放大器輸出端,通過(guò)一個(gè)電阻R,接到均流母線(xiàn)上。如圖1所示,電壓放大器輸入為Vr′是基準(zhǔn)電壓Vr和均流控制電壓Vc的綜合,它與Vf進(jìn)行比較放大后,產(chǎn)生電壓誤差Ve,控制PWM及驅(qū)動(dòng)器。Vi為電流放大器的輸出信號(hào),和每個(gè)模塊的負(fù)載電流成正比,Vb為母線(xiàn)電壓。當(dāng)N=2時(shí),也就是兩個(gè)模塊并聯(lián)運(yùn)行狀態(tài)下,Vi1和Vi2分別為模塊1和2的電流信號(hào),都經(jīng)過(guò)阻值為R的電阻接到母線(xiàn)b,母線(xiàn)電流I值計(jì)算如下: ???? I=(Vi1-Vb)/R+(Vi2-Vb)/R?? (1)
圖1? 平均電流法自動(dòng)均流控制原理圖
圖2? 82C250的功能框圖 ??? 當(dāng)母線(xiàn)電流I=0時(shí),由式(1)得 ???? Vb=(Vi1+Vi2)/2??? (2) ??? 母線(xiàn)電壓Vb是Vi1和Vi2的平均值。也代表了模塊1,2的輸出電流平均值。代表均流誤差的Vi與Vb之差,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)放大器,輸出調(diào)整電壓Vc,Vc值可正可負(fù)。當(dāng)Vb=Vi時(shí),電阻R上的電壓為零,調(diào)整電壓Vc=0,實(shí)現(xiàn)了均流。一旦模塊間的電流分配不均勻,Vb≠Vi,電阻R承受電壓,此時(shí)Vr′=Vr±Vc,電路通過(guò)調(diào)整放大器改變Vr′,以達(dá)到均流目的。 ??? 這種方法能夠精確地實(shí)現(xiàn)均流,但是,若采用模擬方法實(shí)現(xiàn)時(shí),也會(huì)有一些特殊問(wèn)題,比如當(dāng)均流母線(xiàn)發(fā)生短路,或接在母線(xiàn)上的任何一個(gè)模塊不能工作時(shí),均流母線(xiàn)電壓下降,將促使各模塊電壓下調(diào),甚至達(dá)到下限,造成故障。若采用數(shù)字方法實(shí)現(xiàn),用通信的方法獲得所有并聯(lián)模塊的平均電流值,再用這個(gè)平均電流值與模塊電流值比較,比較的結(jié)果用來(lái)補(bǔ)償電壓基準(zhǔn),則可防止上述情況的出現(xiàn)。采用數(shù)字方式實(shí)現(xiàn)這種方法能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短,具有很大優(yōu)越性。 3? 數(shù)字均流控制的實(shí)現(xiàn) ??? 采用數(shù)字方式實(shí)現(xiàn)均流控制具有控制方法靈活的特點(diǎn),很容易做到單個(gè)模塊故障時(shí)不影響與其并聯(lián)的其它模塊的正常運(yùn)行。而要實(shí)現(xiàn)模塊之間的自動(dòng)均流,則模塊之間的數(shù)據(jù)交換是必需的功能。采用數(shù)字方式,則這種交換數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單形式一般就是通信。因此,模塊之間的通信技術(shù)是實(shí)現(xiàn)數(shù)字均流的關(guān)鍵技術(shù)。采用何種通信方式、制訂怎樣的通信協(xié)議,既能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的可靠和高速交換又能使通信接口簡(jiǎn)單,便是數(shù)字均流技術(shù)首先要研究的內(nèi)容。 ??? 許多單片機(jī)(包括DSP控制器)都有內(nèi)置通信模塊。選用這些單片機(jī)片內(nèi)的通信模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信,無(wú)論對(duì)于增加可靠性,還是簡(jiǎn)化軟硬件設(shè)計(jì)都有很大的幫助。TMS320X241DSP控制器具有較高的A/D轉(zhuǎn)換速率、較小的封裝,并且?guī)в蠧AN模塊。可作為主電路的控制核心。 ??? CAN屬總線(xiàn)式串行通信網(wǎng)絡(luò),與一般的通信總線(xiàn)相比,CAN總線(xiàn)的數(shù)據(jù)通信具有突出的可靠性、實(shí)時(shí)性和靈活性。由于CAN具有以上一些特點(diǎn),對(duì)于100ms級(jí)響應(yīng)時(shí)間的均流控制來(lái)說(shuō),能夠滿(mǎn)足其實(shí)時(shí)通信的要求。通過(guò)CAN,我們能夠?qū)崿F(xiàn)并聯(lián)工作的各電源模塊之間的數(shù)據(jù)通信,而且硬件接口簡(jiǎn)單,圖2為CAN控制器與物理總線(xiàn)之間的接口電路82C250的功能框圖。82C250能夠提供對(duì)總線(xiàn)的差動(dòng)接收和發(fā)送功能,以實(shí)現(xiàn)總線(xiàn)上各節(jié)點(diǎn)間的電氣隔離,最高通信速率達(dá)1Mbps。 4? CAN的協(xié)議模型和自定義的高層協(xié)議 ??? 上面的硬件實(shí)現(xiàn)方案中,CAN只采用了OSI參考模型的兩層協(xié)議——物理層和數(shù)據(jù)鏈路層,它僅實(shí)現(xiàn)了節(jié)點(diǎn)間無(wú)差錯(cuò)的數(shù)據(jù)傳輸。因此,其它層的協(xié)議需要我們自己定義。 ??? 以下是針對(duì)開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)字均流控制制訂的部分高層協(xié)議: ??? 1)允許參加并機(jī)的模塊總數(shù)不超過(guò)8個(gè),每個(gè)模塊擁有1個(gè)3位的地址編碼,模塊的地址編碼不允許重復(fù)。 ??? 2)每個(gè)模塊都以自身的地址碼作為發(fā)送數(shù)據(jù)的優(yōu)先級(jí)。 ??? 3)模塊向外發(fā)送數(shù)據(jù)幀時(shí),應(yīng)包含自身的地址碼信息。 ??? 4)所有的數(shù)據(jù)都以廣播形式向總線(xiàn)發(fā)送,同時(shí)回收自己發(fā)送的數(shù)據(jù),若發(fā)現(xiàn)發(fā)送和回收的數(shù)據(jù)不符,則立即重發(fā)。 ??? 5)對(duì)每個(gè)模塊而言,上電后1s內(nèi)若未接收到任何通信信息,則在1s計(jì)時(shí)結(jié)束后,延時(shí)發(fā)送自身的地址碼及電流采樣值(可能為零)。這個(gè)延時(shí)發(fā)送時(shí)間(tdelay)的計(jì)算公式為 ????????? tdelay=T1×MADDR????? (3) 式中:T1為單位延時(shí)時(shí)間常數(shù),該值可以根據(jù)通信速率合理定義; ????? MADDR為模塊自身地址編碼。 ??? 6)從模塊上電后第一次接收到通信信息(可能為自身發(fā)送的信息)起,每隔40ms向外發(fā)送自身地址碼和電流采樣值。如發(fā)生沖突,CAN會(huì)根據(jù)每個(gè)模塊信息的優(yōu)先級(jí)自動(dòng)調(diào)整發(fā)送順序。由于每個(gè)模塊發(fā)送信息的優(yōu)先級(jí)都不相同,因此它們會(huì)自動(dòng)按一定的次序發(fā)送出去。 ??? 7)每個(gè)模塊在自身發(fā)送信息10ms之后,計(jì)算出并聯(lián)工作的模塊總數(shù),并求出所有采樣電流的平均值,通知模塊的控制環(huán)節(jié)。由于CAN高速的通信能力和極低的出錯(cuò)率,10ms之內(nèi)所有的模塊都能將電流采樣值發(fā)送出去讓每個(gè)模塊接收到。 ??? 8)模塊檢測(cè)到自身出現(xiàn)故障時(shí),應(yīng)及時(shí)切斷輸出,并退出通信。 ??? 結(jié)合上面制訂的高層的通信協(xié)議和平均電流均流算法,模塊之間傳輸數(shù)據(jù)類(lèi)型和數(shù)量,模塊內(nèi)部對(duì)這些數(shù)據(jù)的處理方法都可以得到解決。 5? 結(jié)語(yǔ) ??? 平均電流法可實(shí)現(xiàn)精確的均流控制,上述數(shù)字均流技術(shù)已成功地應(yīng)用在開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)中。實(shí)踐表明,在滿(mǎn)足輸出電壓要求的同時(shí)也達(dá)到了很好的均流精度,提高了電源系統(tǒng)的可靠性和容錯(cuò)能力。采用數(shù)字方法實(shí)現(xiàn)均流能夠避免模塊發(fā)生故障時(shí)影響整個(gè)系統(tǒng)工作的現(xiàn)象,揚(yáng)長(zhǎng)避短,具有很大的優(yōu)勢(shì)。 參考文獻(xiàn) [1]? TMS320C24X DSPC ontrollers[M].TEXAS INSTRUMENTS,1997. [2]? 陽(yáng)憲惠.現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)技術(shù)及其應(yīng)用[M].北京:清華大學(xué)出版社,1999. [3]? 張占松,蔡宣三.開(kāi)關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì)[M].北京:電子工業(yè)出版社,1998. |
開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)的數(shù)字均流技術(shù)
- 技術(shù)(59211)
- 數(shù)字均流(5234)
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2021-11-15 07:51:16
導(dǎo)軌式開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)和冗余技術(shù)在實(shí)踐中的應(yīng)用
。 一般來(lái)講,在大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合中,具有輸出電壓的軟特性下降曲線(xiàn)的開(kāi)關(guān)電源基本上能滿(mǎn)足并聯(lián)運(yùn)行的均流的要求。PULS電源SL強(qiáng)力型系列采用了這種被動(dòng)式的并聯(lián)工作方式,為了方便用戶(hù)的使用,PULS電源上面
2018-11-30 17:23:22
穩(wěn)壓恒流型開(kāi)關(guān)電源概述
穩(wěn)壓恒流開(kāi)關(guān)電源概述 穩(wěn)壓恒流開(kāi)關(guān)電源采用無(wú)工頻變壓器的開(kāi)關(guān)電源技術(shù),因而具備交、直流兼容輸入功能,而且輸入電壓范圍寬;采用先進(jìn)的開(kāi)關(guān)電源控制技術(shù)和元器件,以及精心的設(shè)計(jì),整機(jī)
2009-07-31 15:00:14
自動(dòng)負(fù)載均流法和電流自動(dòng)均流在電源系統(tǒng)中應(yīng)用
和可靠運(yùn)行。均流技術(shù)就是對(duì)系統(tǒng)中各并聯(lián)電源的輸出電流加以控制,盡可能均分系統(tǒng)輸入總電流,確保多臺(tái)電源可靠運(yùn)行的一種特殊措施。圖1所示為多臺(tái)開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流實(shí)現(xiàn)大功率電源系統(tǒng)的示意圖。本文就自動(dòng)均流技術(shù)
2011-07-13 15:19:57
請(qǐng)教LTC3779電源均流設(shè)計(jì)問(wèn)題
都只能做到500W,假如先做4路并聯(lián),均流問(wèn)題有什么好的方案可以推薦嗎?如果后面再采用三個(gè)2KW并聯(lián),這個(gè)并聯(lián)均流問(wèn)題如何解決,能推薦一下嗎?謝謝!
2018-07-27 08:56:50
請(qǐng)問(wèn)并聯(lián)均流有何優(yōu)缺點(diǎn)?
模塊電源市場(chǎng)日趨成熟,并聯(lián)均流有何優(yōu)缺點(diǎn)?
2021-03-16 09:24:11
通信直流開(kāi)關(guān)電源產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展概述
直流開(kāi)關(guān)電源的核心部件---整流器在技術(shù)上發(fā)展最為迅速,各種新型線(xiàn)路技術(shù)、開(kāi)關(guān)變換器技術(shù)、諧振開(kāi)關(guān)技術(shù)、新型軟開(kāi)關(guān)技術(shù)、功率因數(shù)校正技術(shù)、環(huán)路控制技術(shù)、均流技術(shù)都在不斷迅速發(fā)展并在產(chǎn)品中得到商用
2010-06-24 11:03:15
高頻開(kāi)關(guān)電源雙閉環(huán)反饋并聯(lián)系統(tǒng)
達(dá)到并聯(lián)系統(tǒng)的穩(wěn)壓輸出.由于單臺(tái)高頻開(kāi)關(guān)電源的工作原理眾所周知,故以下著重從自動(dòng)控制系統(tǒng)原理方面介紹并聯(lián)系統(tǒng)的工作原理. 2.系統(tǒng)控制原理圖 并聯(lián)系統(tǒng)的自動(dòng)控制原理如圖1所示. 在自動(dòng)控制電機(jī)直流
2018-11-29 17:03:31
模塊電源并聯(lián)使用時(shí)均流問(wèn)題資料
模塊電源并聯(lián)使用時(shí)均流問(wèn)題的資料:Analysis, Design, and Performance Evaluation of Droop Current-Sharing
2009-11-28 11:17:48
33
33大功率APFC開(kāi)關(guān)電源中的并聯(lián)均流技術(shù)
本文在對(duì)APFC大功率高頻開(kāi)關(guān)電源研究的過(guò)程中,著重對(duì)開(kāi)關(guān)管的并聯(lián)均流技術(shù)進(jìn)行了深入研究,并對(duì)一種新的并聯(lián)均流技術(shù)進(jìn)行了理論分析、模擬仿真,結(jié)合中功率(3KW)ZVT-APFC模
2009-12-16 14:17:25
102
102UPS無(wú)互聯(lián)線(xiàn)并聯(lián)的一種均流技術(shù)方案
本文針對(duì)UPS 逆變器無(wú)互連線(xiàn)并聯(lián)系統(tǒng),結(jié)合均流的基本原理提出了均流的一種方案,并通過(guò)理論分析和仿真結(jié)果與原有PQ 法進(jìn)行了比較。結(jié)果表明,該方案在線(xiàn)性負(fù)載均流性能良
2010-01-11 14:25:39
43
43UPS無(wú)互聯(lián)線(xiàn)并聯(lián)的一種均流技術(shù)方案
本文針對(duì)UPS逆變器無(wú)互連線(xiàn)并聯(lián)系統(tǒng),結(jié)合均流的基本原理提出了均流的一種方案,并通過(guò)理論分析和仿真結(jié)果與原有PQ法進(jìn)行了比較。結(jié)果表明,該方案在線(xiàn)性負(fù)載均流性能良好的情況
2010-07-14 16:13:16
25
25大功率開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流系統(tǒng)的研究
論文中采用推挽式PWM DC/DC電路研制了大功率開(kāi)關(guān)電源的子模塊,并設(shè)計(jì)出多個(gè)電源模塊并聯(lián)運(yùn)行時(shí)的均流控制電路。論文重點(diǎn)分析了相關(guān)工作原理,設(shè)計(jì)了電路參數(shù),研制成
2010-08-14 17:18:46
344
344直流均流電源
摘要:系統(tǒng)采用開(kāi)關(guān)電源芯片TPS5430為核心制作兩路穩(wěn)壓電源.兩路電源可獨(dú)立、并聯(lián)使用。兩路電源并聯(lián)時(shí),利用電流反饋控制技術(shù),通過(guò)運(yùn)放的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)均流。采用超低
2010-10-01 19:32:03
68
68電源模塊并聯(lián)供電的冗余結(jié)構(gòu)及均流技術(shù)
摘要:介紹了將電源模塊并聯(lián),并構(gòu)成冗余結(jié)構(gòu)進(jìn)行供電的好處,講述了幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均流電路,討論了各種方式下的工作過(guò)程及優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)均流技術(shù)的發(fā)展做了展望。
2006-03-11 13:10:54
3660
3660
功率MOSFET并聯(lián)均流問(wèn)題研究
功率MOSFET并聯(lián)均流問(wèn)題研究
對(duì)頻率為MHz級(jí)情況下功率MOSFET并聯(lián)均流問(wèn)題進(jìn)行了研究,詳細(xì)分析了影響功率MOSFET并聯(lián)均流諸因素。通過(guò)Q軌跡把器件參
2009-06-30 13:38:07
4092
4092
恒壓/恒流輸出式單片開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)原理
恒壓/恒流輸出式單片開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)原理
(單片開(kāi)關(guān)電源技術(shù)講座之五)
摘要:?jiǎn)纹?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)電源是國(guó)際
2009-07-10 11:37:52
4824
4824電源模塊并聯(lián)供電的冗余結(jié)構(gòu)及均流技術(shù)
電源模塊并聯(lián)供電的冗余結(jié)構(gòu)及均流技術(shù)
摘要:介紹了將電源模塊并聯(lián),并構(gòu)成冗余結(jié)構(gòu)進(jìn)行供電的好處,講述了幾種傳統(tǒng)的并聯(lián)均
2009-07-11 13:57:32
3833
3833
高頻開(kāi)關(guān)電源的并聯(lián)均流系統(tǒng)
高頻開(kāi)關(guān)電源的并聯(lián)均流系統(tǒng)
摘要:介紹了高頻開(kāi)關(guān)電源的控制電路和并聯(lián)均流系統(tǒng)??刂齐娐凡捎肨L494脈寬調(diào)制控制器來(lái)產(chǎn)生PWM脈
2009-07-14 08:16:34
1225
1225
逆變器并聯(lián)運(yùn)行中的均流技術(shù)
逆變器并聯(lián)運(yùn)行中的均流技術(shù)
1引言
單個(gè)電源組件的容量是有限的,為了增加電源的容量,提高供電可靠性,常采
2009-07-17 08:29:03
4987
4987開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
Technique of Parallel Balanced Current in SMPS
摘要:討論幾種常用的開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù),闡述其主要工作原理及特點(diǎn)。
2009-07-24 12:07:14
3295
3295
并聯(lián)式開(kāi)關(guān)電源的工作原理
并聯(lián)式開(kāi)關(guān)電源的工作原理
圖1-11-a是并聯(lián)式開(kāi)關(guān)電源的最簡(jiǎn)單工作原理圖,圖1-11-b是并聯(lián)式開(kāi)關(guān)電源輸出電壓的波形。圖1-11-a中Ui是開(kāi)關(guān)電源的工作
2010-04-08 14:58:48
7612
7612
基于AVR單片機(jī)的開(kāi)關(guān)電源均流技術(shù)
摘要:本文首先分析了電源的并聯(lián)特性及均流的一般原理,又詳細(xì)分析了幾種電源并聯(lián)均流的技術(shù),最后提出了基于AVR單片機(jī)為控制核心,附帶有RS485通信協(xié)議、電壓電流采集和顯示以及調(diào)節(jié)電源的輸出電壓和實(shí)現(xiàn)各路電源的異常工作的聲光報(bào)警的計(jì)算機(jī)均流技術(shù)方案,實(shí)
2011-02-18 13:25:01
133
133自動(dòng)負(fù)載、電流自動(dòng)均流在電源系統(tǒng)中的應(yīng)用
本文就多臺(tái)開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流實(shí)現(xiàn)大功率電源系統(tǒng)的自動(dòng)均流技術(shù)及其應(yīng)用做簡(jiǎn)要討論。
2011-06-23 17:25:32
4946
4946
如何設(shè)計(jì)大容量開(kāi)關(guān)電源?
開(kāi)關(guān)電源常用的控制方法、主電路結(jié)構(gòu)形式及其相關(guān)技術(shù)已經(jīng)非常成熟,因此本文僅對(duì)大容量開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)中的幾種新技術(shù)進(jìn)行介紹:PFC技術(shù)、工作穩(wěn)定性、多電源并聯(lián)均流。
2012-12-27 11:16:57
3011
3011程控開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
為降低大功率開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)時(shí)功率器件的選擇、開(kāi)關(guān)頻率和功率密度的提高所面臨的困難,改善單電源供電的可靠性,設(shè)計(jì)并制作程控開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)。系統(tǒng)由2個(gè)額定輸出功率為
2013-05-06 14:47:35
81
81DC_DC開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)均流控制研究
介紹了由兩個(gè)DC/DC開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)構(gòu)成的供電系統(tǒng)電路結(jié)構(gòu)和工作原理。該系統(tǒng)采用ARM芯片STM32為主控芯片產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)功率開(kāi)關(guān)器件MOSFET的PWM脈沖[1],對(duì)供電系統(tǒng)的輸出電壓和各個(gè)模塊的
2013-09-26 15:17:38
106
106基于單片機(jī)的電流比任意可調(diào)并聯(lián)電源設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)系統(tǒng)中往往存在兩個(gè)并聯(lián)電源性能參數(shù)不同甚至差異較大的情況,因此不能采用傳統(tǒng)的并聯(lián)均流方案來(lái)平均分?jǐn)傠娏?,這就需要按各個(gè)電源模塊的輸出能力分擔(dān)輸出功率。
2013-09-26 16:11:42
57
57冗余開(kāi)關(guān)電源均流試驗(yàn)分析
隨著數(shù)字儀控系統(tǒng)在工業(yè)行業(yè)應(yīng)用的日益廣泛,效率及可靠性更高的開(kāi)關(guān)電源在數(shù)字儀控系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用也越來(lái)越多。針對(duì)數(shù)字儀控系統(tǒng)工程中開(kāi)關(guān)電源的典型應(yīng)用配電回路,在電源
2013-09-26 17:02:48
47
47逆變器并聯(lián)系統(tǒng)開(kāi)關(guān)環(huán)流的建模和分析_馬皓
逆變器并聯(lián)系統(tǒng)開(kāi)關(guān)環(huán)流的建模和分析
2017-01-22 14:05:59
4
4基于開(kāi)關(guān)電源模塊的并聯(lián)供電系統(tǒng)應(yīng)用
,兩個(gè)模塊電流可以按固定比例輸出,供電系統(tǒng)效率達(dá)到60%以上。期間,我們解決了輸出電壓穩(wěn)定問(wèn)題、雙路開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流及非均流問(wèn)題、通過(guò)單片機(jī)對(duì)電流及電壓進(jìn)行AD采樣問(wèn)題等問(wèn)題。本系統(tǒng)具有調(diào)整速度高、精度高、散熱性好等特點(diǎn),保證了系統(tǒng)穩(wěn)
2017-08-30 11:33:21
19
19基于開(kāi)關(guān)電源的并聯(lián)均流技術(shù)的工作原理及特點(diǎn)
均流的主要任務(wù)是:
(1)當(dāng)負(fù)載變化時(shí),每臺(tái)電源的輸出電壓變化相同。
?。?)使每臺(tái)電源的輸出電流按功率份額均攤。
2017-08-31 09:25:29
12
12開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源技術(shù)也在不斷地創(chuàng)新。
2017-11-08 18:20:04
17824
17824
什么是并聯(lián)均流技術(shù)
但是電源輸出參數(shù)的擴(kuò)展,僅僅通過(guò)簡(jiǎn)單的串、并聯(lián)方式還不能完全保證整個(gè)擴(kuò)展后的電源系統(tǒng)穩(wěn)定可靠的工作。不論電源模塊是擴(kuò)壓還是擴(kuò)流,均存在一個(gè)“均壓”、“均流”的問(wèn)題,而解決方法的不同,對(duì)整個(gè)電源擴(kuò)展系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性都有很大的影響。
2017-11-09 15:02:57
14993
14993
電源并聯(lián)均流技術(shù)在航天器測(cè)試中的應(yīng)用
針對(duì)單臺(tái)穩(wěn)壓電源功率無(wú)法滿(mǎn)足大型航天器測(cè)試供電的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種多電源并聯(lián)均流的航天器測(cè)試供電系統(tǒng)。采用通用性強(qiáng)的VC#軟件編程實(shí)現(xiàn)了均流的自動(dòng)閉環(huán)控制,通過(guò)硬件架構(gòu)設(shè)計(jì)使得系統(tǒng)中各電源電氣獨(dú)立
2017-11-14 17:54:56
12
12基于STM32的大功率數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)
集成度、豐富且性能出眾的片上外設(shè)、編程復(fù)雜度低等優(yōu)點(diǎn)。數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)以數(shù)字通信和控制的方式實(shí)現(xiàn)多個(gè)電源模塊的并聯(lián)工作,提供更大的輸出功率,具有組合靈活、可靠性高、人機(jī)接口友善、工作模式多樣等優(yōu)點(diǎn)。本文采用STM32F103VET6處理器作為主
2017-11-30 16:06:01
830
830
并聯(lián)RC網(wǎng)絡(luò)電源的均流方法
主從法適用于電流型控制的并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)中。這種均流系統(tǒng)中有電壓控制和電流控制,形成雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。這種方法要求每個(gè)模塊問(wèn)有通訊,所以使系統(tǒng)復(fù)雜化,并且當(dāng)主模塊失效時(shí),整個(gè)電源系統(tǒng)便不能工作。
2018-07-05 07:06:00
5334
5334
程控開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
為降低大功率開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)時(shí)功率器件的選擇、開(kāi)關(guān)頻率和功率密度的提高所面臨的困難,改善單電源供電的可靠性,設(shè)計(jì)并制作程控開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)。系統(tǒng)由2個(gè)額定輸出功率為16 W的8 V DC/DC模塊
2017-12-08 11:43:26
22
22基于STM32F103的數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)解析
摘要:為了實(shí)現(xiàn)大功率數(shù)字式電鍍電源,提出了一種基于ARM芯片STM32F103的數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計(jì)。該系統(tǒng)采用STM32F103作為主控芯片,通過(guò)CAN總線(xiàn)
2017-12-12 11:54:37
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2虛擬阻抗對(duì)UPS并聯(lián)系統(tǒng)均流控制
UPS之問(wèn)產(chǎn)生環(huán)流,降低UPS并聯(lián)系統(tǒng)的均流特性和穩(wěn)定性。為解決該問(wèn)題,在電壓電流雙閉環(huán)之外引入虛擬電阻環(huán)節(jié),虛擬阻抗的加入可減小UPS逆變器參數(shù)不同造成的輸出內(nèi)阻抗差異,提高均流控制精度。詳細(xì)介紹了虛擬阻抗對(duì)UPS并聯(lián)系統(tǒng)均流特性的影響。兩臺(tái)單套功率40 kVA的三相四線(xiàn)
2017-12-13 16:04:09
22
22怎么使得電源開(kāi)關(guān)并聯(lián)還能均流
開(kāi)關(guān)電源是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率,維持穩(wěn)定輸出電壓的一種電源,開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制IC和MOSFET構(gòu)成。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展和創(chuàng)新,使得開(kāi)關(guān)電源
2020-03-03 15:20:43
5619
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開(kāi)關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì)的PDF電子書(shū)免費(fèi)下載
與應(yīng)用;集成控制電路;磁元件特性與設(shè)計(jì)計(jì)算方法;開(kāi)關(guān)電源中有源功率因數(shù)校正,同步整流與并聯(lián)均流等技術(shù)。PWM開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)與有關(guān)制造問(wèn)題;開(kāi)關(guān)電源的數(shù)字仿真方法,計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)和最優(yōu)控制方法,并附有計(jì)算實(shí)例。本書(shū)內(nèi)容豐富、新穎、深入淺出。編著者
2020-04-26 08:00:00
40
40不間斷電源的并聯(lián)控制方式增強(qiáng)可靠性
多模塊UPS能較靈活地實(shí)現(xiàn)對(duì)電源系統(tǒng)容量的擴(kuò)展,為了增加整個(gè)電源系統(tǒng)的可靠性,它可以組成冗余并聯(lián)系統(tǒng)。 文中對(duì)目前采用的UPS并聯(lián)連接控制方式和均流控制技術(shù)進(jìn)行綜述。逆變器并聯(lián)的全數(shù)字化控制方案是交流電源領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)。
2020-12-31 10:14:42
3642
3642如何使用ARM實(shí)現(xiàn)BUCK型開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)
為了滿(mǎn)足計(jì)算機(jī)、通訊等行業(yè)對(duì)高性能電源產(chǎn)品的需求, 提出了一種基于ARM 的BUCK 型開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)方案。文中介紹了BUCK 型的控制方式和并聯(lián)均流技術(shù), 并在此基礎(chǔ)上給出了系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)
2021-01-26 14:15:00
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23開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)總結(jié)
開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)總結(jié)(通信電源技術(shù)是核心期刊嗎)-該文檔為開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:54:44
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5開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)
開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)(安徽理士電源技術(shù)有限公司的電話(huà)號(hào)碼)-該文檔為開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:56:19
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5開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告
開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告(深圳中遠(yuǎn)通電源技術(shù)有限公司)-該文檔為開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)文檔本作品是基于被廣泛應(yīng)用在小功率及各種電子設(shè)備領(lǐng)域的開(kāi)關(guān)電源而設(shè)計(jì)的開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)
2021-09-22 14:15:01
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16開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)報(bào)告
開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)報(bào)告(肇慶理士電源技術(shù)有限公司怎么樣)-該文檔為開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)報(bào)告總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:11:35
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23《開(kāi)關(guān)電源的原理與設(shè)計(jì)》 張占松,蔡宣三著
及動(dòng)態(tài)分析等;功率MOSFET、IGBT、MCT等功率半導(dǎo)體器件的特性與應(yīng)用;集成控制電路;磁元件特性與設(shè)計(jì)計(jì)算方法;開(kāi)關(guān)電源中有源功率因數(shù)校正,同步整流與并聯(lián)均流等技術(shù)。PWM開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)與有關(guān)制造問(wèn)題;開(kāi)關(guān)電源的數(shù)字仿真方法,計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)和最
2021-09-23 10:01:19
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0基于AVR-單片機(jī)的開(kāi)關(guān)電源均流技術(shù)
基于AVR-單片機(jī)的開(kāi)關(guān)電源均流技術(shù)(村田電源技術(shù)有限公司)-該文檔為基于AVR-單片機(jī)的開(kāi)關(guān)電源均流技術(shù)講解文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,
2021-09-24 17:34:14
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7開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)
開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)(史上最牛電源技術(shù)總結(jié))-?開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)均流技術(shù)摘 要:大功率輸出和分布式電源是電源技術(shù)發(fā)展的方向,而并聯(lián)開(kāi)關(guān)變換器模塊間采用均流技術(shù),是實(shí)現(xiàn)
大功率電源和冗余電源的關(guān)鍵,本文
2021-09-27 09:21:28
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45開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)方法的比較和分析
開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)方法的比較和分析(電源技術(shù)研討會(huì))-開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)方法的比較和分析,很不錯(cuò)的論文!
2021-09-27 11:08:12
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45單片機(jī)DZ60的開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)制作
單片機(jī)DZ60的開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)制作(現(xiàn)代電源技術(shù)第二章答案)-?設(shè)計(jì)制作了基于單片機(jī)DZ60的開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng),系統(tǒng)主要采用DZ60單片機(jī)以及SG3524PWM驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)功率MOS管控制自制變壓器實(shí)現(xiàn)DC/DC電路的并聯(lián)供電。
2021-09-27 14:41:04
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8淺談開(kāi)關(guān)電源的過(guò)流保護(hù)電路
淺談開(kāi)關(guān)電源的過(guò)流保護(hù)電路(電源技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)新技術(shù))-淺談開(kāi)關(guān)電源的過(guò)流保護(hù)電路下載,需要的自行下載!
2021-09-29 15:12:32
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79開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)模塊化與并聯(lián)技術(shù)
開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)模塊化與并聯(lián)技術(shù)(通信電源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)量)-開(kāi)關(guān)電源的模塊化設(shè)計(jì)與并聯(lián)技術(shù)的碩士論文。
2021-09-30 10:06:57
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18兩個(gè)開(kāi)關(guān)電源可以并聯(lián)使用嗎開(kāi)關(guān)電源有均流功能,只有開(kāi)關(guān)電源有均流功能的才可以并聯(lián)使用。沒(méi)有的切記不可并聯(lián)使用。電工之家百度快照課復(fù)制(可以把網(wǎng)址復(fù)制到百度搜索欄,不是http網(wǎng)址搜索欄)
兩個(gè)開(kāi)關(guān)電源可以并聯(lián)使用嗎時(shí)間:2018-08-07 08:46 來(lái)源:電工之家兩個(gè)開(kāi)關(guān)電源可以并聯(lián)使用嗎開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)使用,就是我們常說(shuō)的開(kāi)關(guān)電源有均流功能,只有開(kāi)關(guān)電源有均流功能的才可以并聯(lián)
2021-11-07 11:21:04
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17開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)_大容量開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)
1 引 言在通訊、電力領(lǐng)域,要求的直流電源系統(tǒng)輸出的電流電壓各不相同。對(duì)于大容量電源系統(tǒng),往往采用多個(gè)同一電壓等級(jí)的小容量電源模塊并聯(lián)的方法來(lái)實(shí)現(xiàn),但如果并聯(lián)的電源模塊太多,就不利于均流和可靠性
2021-11-08 15:51:02
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17開(kāi)關(guān)電源的原理和設(shè)計(jì)
本書(shū)系統(tǒng)論述DC-DC高頻開(kāi)關(guān)電源工作原理與工程設(shè)計(jì)方法。內(nèi)容包 括PWM變換器和軟開(kāi)關(guān)PWM變換器的電路拓?fù)?、原理、控制及?dòng)態(tài)分析等; 功率MOSFCT、IGBT、MCT等功率半導(dǎo)體器件的特性與應(yīng)用;集成控制電路;磁 元件特性與設(shè)計(jì)計(jì)算方法;開(kāi)關(guān)電源中有源功率因數(shù)校正,同步整流與并聯(lián)均 流等技術(shù)。
2022-03-07 15:52:58
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18如何設(shè)計(jì)大容量開(kāi)關(guān)電源?
在通訊、電力領(lǐng)域,要求的直流電源系統(tǒng)輸出的電流電壓各不相同。對(duì)于大容量電源系統(tǒng),往往采用多個(gè)同一電壓等級(jí)的小容量電源模塊并聯(lián)的方法來(lái)實(shí)現(xiàn),但如果并聯(lián)的電源模塊太多,就不利于均流和可靠性,因此用戶(hù)
2023-05-16 01:46:02
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開(kāi)關(guān)電源輸出如何并聯(lián)使用?
開(kāi)關(guān)電源輸出如何并聯(lián)使用 開(kāi)關(guān)電源是一種廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中的電源,其包括直流開(kāi)關(guān)電源和交流開(kāi)關(guān)電源。開(kāi)關(guān)電源能夠提供穩(wěn)定、可靠、高效的電壓和電流輸出,使得它成為許多電子設(shè)備的首選電源。然而,在
2023-08-18 11:39:29
18778
18778兩路輸出開(kāi)關(guān)電源能并聯(lián)使用方法
兩路輸出開(kāi)關(guān)電源能并聯(lián)使用方法 在電力系統(tǒng)中,開(kāi)關(guān)電源是一個(gè)常用的設(shè)備類(lèi)型,用于提供恒定的電流或電壓輸出。它們可以在各種應(yīng)用中使用,如計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、無(wú)線(xiàn)電系統(tǒng)等。在一些特殊情況下,需要將兩個(gè)
2023-08-18 14:06:56
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12888數(shù)字電源和開(kāi)關(guān)電源區(qū)別
數(shù)字電源和開(kāi)關(guān)電源區(qū)別 數(shù)字電源和開(kāi)關(guān)電源都是電子電源的一種,用于將交流電轉(zhuǎn)換為恒定的直流電,供給電子設(shè)備使用。雖然它們都屬于電源領(lǐng)域,但它們之間有許多不同點(diǎn)。本文將詳細(xì)介紹數(shù)字電源和開(kāi)關(guān)電源的區(qū)別
2023-08-18 15:01:56
4470
4470開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)注意事項(xiàng)有哪些?開(kāi)關(guān)電源有哪些設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)?
一、開(kāi)關(guān)電源并聯(lián)注意事項(xiàng)電源并聯(lián)連接必須遵循一定的規(guī)范,否則會(huì)導(dǎo)致電源輸出功率不穩(wěn)定、電源壽命縮短、設(shè)備損壞等問(wèn)題。下面是幾個(gè)需要注意的事項(xiàng):(1)電源型號(hào)必須一致并聯(lián)多個(gè)開(kāi)關(guān)電源必須使用同一
2023-09-19 10:12:59
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開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)測(cè)試的原理和目的 怎么測(cè)試開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)?
開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)測(cè)試的原理和目的 怎么測(cè)試開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)?? 開(kāi)關(guān)電源過(guò)流保護(hù)是一種保護(hù)電路,用于保護(hù)電源和負(fù)載免受過(guò)電流損害。其原理是通過(guò)監(jiān)測(cè)電流的大小和時(shí)間來(lái)判斷是否存在過(guò)流情況,并采取相應(yīng)
2023-11-10 15:33:33
4201
4201并聯(lián)式開(kāi)關(guān)電源的工作原理
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《并聯(lián)式開(kāi)關(guān)電源的工作原理.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-14 10:40:55
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2并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源的好處和壞處
并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源是一種常見(jiàn)的電源管理技術(shù),它在電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用,尤其是在需要高效率和高穩(wěn)定性的場(chǎng)合。以下是關(guān)于并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源好處和壞處的分析: 好處 高效率 : 并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源通常采用高頻開(kāi)關(guān)技術(shù),減少
2024-10-09 16:01:07
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2725并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源供電處分別供電還是
并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源供電是一種常見(jiàn)的電源管理方式,它涉及到多個(gè)電源模塊并聯(lián)在一起,以提供穩(wěn)定的電力輸出。這種配置通常用于需要高可靠性和高功率輸出的應(yīng)用場(chǎng)景,如數(shù)據(jù)中心、電信設(shè)備、工業(yè)控制系統(tǒng)等。 1. 并聯(lián)
2024-10-09 16:02:37
1411
1411并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源的原理是什么
并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源,也稱(chēng)為并聯(lián)穩(wěn)壓電源,是一種利用多個(gè)開(kāi)關(guān)電源模塊并聯(lián)運(yùn)行的電源系統(tǒng)。這種電源系統(tǒng)可以提供更高的輸出功率和更好的穩(wěn)定性,同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)負(fù)載均衡和冗余保護(hù)。以下是關(guān)于并聯(lián)開(kāi)關(guān)電源原理的介紹
2024-10-09 16:08:17
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2819N+1熱插拔電源模塊并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
N+1個(gè)熱插拔電源模塊并聯(lián)均流系統(tǒng)設(shè)計(jì) 摘要 目前工業(yè)及國(guó)防領(lǐng)域中對(duì)開(kāi)關(guān)電源的體積、功率、可靠性等要求高,急需一種新型拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">電源系統(tǒng)。介紹了一種采用Vicor高功率密度器件設(shè)計(jì)的具有熱插拔功能
2024-11-21 09:36:25
1996
1996
UPS電源“十全十測(cè)”之9:UPS并機(jī)均流性能測(cè)試
一、什么是UPS并機(jī)均流性能UPS(不間斷電源)并機(jī)均流性能指的是在多臺(tái)UPS并聯(lián)運(yùn)行時(shí),各臺(tái)UPS能夠均勻分擔(dān)負(fù)載電流的能力。在實(shí)際應(yīng)用中,為了確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,往往需要采用多臺(tái)UPS
2025-01-10 17:23:38
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