常见开关电源参数设置手册

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常见开关电源参数设置手册

目录

一.艾默生开关电源系列

系列监控模块

1.电池参数(基本参数)设置方法:

2.下电保护参数设置方法:

3.电池充电参数设置方法:

4.电池参数(电池测试参数)设置方法:

5.电池参数(温补参数)设置方法:

6.系统参数设置方法:

7.通信参数设置方法

监控模块参数设置

1.模块启动说明

2.直流参数:设置

3.系统管理:电池管理

4.系统管理:控制

5.系统管理:其它

监控模块参数设置

DUM-48/50H系统人机界面由显示屏、指示灯和键盘三部分组成,显示屏为中文液晶显示,指示灯分红、绿色,键盘采用4键式,图7-1是DKD31显示屏、操作键示意图。

DKD31个操作键,在不同的菜单中它们的功能不同,

将被查询或设置菜单调成“高亮字”,再按确认键才能翻开被查询页或进行参数调整与系统控制。

上键——上移键:页面含有“▲”符号内容菜单选择向上翻页;参数设置数字增加。

下键——下移键:页面含有“▼”符号内容菜单选择向下翻页;参数设置数字减小。

左键——页面选择(返回)键:菜单水平方向(数)字的高亮循环左移;返回上级菜单。

右键——.确认键:菜单选择、参数设置确认设置保存;菜单水平方向(数)字的高亮循环右移。

1、数字及项目的修改

对于可以进行校准或者调节的项目,如“交流参数、电池参数、系统参数、节能参数”等,是可以进行修改的。一般地,由“系统主菜单”,再高亮“参数

设置”,进入“输入密码”页,参阅“2、密码的输入”,确认点开“参数设置”屏可以进行相关内容的修改。

2、密码的输入

密码:“123”出厂已设定。在进入首页初始化数据后,即出现图7-1屏状态。按右键显示“系统主菜单”,如图7-2-1。按下键,高亮“参数设置”如图7-2-2。此时按右键确认,弹出图7-2-3,在高亮字处按上键或下键,更改数值,更改后按右键逐个输入密码,输入后按右键确认如图7-2-4。可以查看(或调整)“参数设置”屏中的菜单数据。操作过程如图7-2-1至图7-2-4。

3

回首页。

在页面中右上角或右下角显示有标记“▲”或“▼”,表示本页内容未尽续翻上(下)页。按上移键:页面上翻;按下移键:页面下翻;

4、电池参数设置:

由“参数设置”屏确认点开“电池参数”页,图7-6-2是电池参数设置屏。可参看直流电压、一次、二次下电,电池组容量,均充、浮充电压等参数。见符号“▼”可按下翻键,对电池相关参数(调整)设置。一般为出厂参数设置。如图7-6-4、图7-6-5。系统配置1个电池电流检测分流器,显示如图7-6-3电池标称容量为两路电池标称容量和。系统配置2个电池电流检测分流器,显示如图7-6-2,电池标称容量分别显示。

5

更)设置。见图7-6-6、图7-6-7。图7-6-6中的电话号码为主动回报时用户设置的电话号码。

清除故障记录、恢复缺省设置是比较重要的系统操作,会出现如图7-6-8、7-6-9的提示信息,请用户慎重操作。 图7-6-6图7-6-7 图7-6-8图7-6-9 图7-6-10图7-6-11 型系统控制操作与参数设置

DUM-48/50H 系列开关电源系统控制器人机界面由显示屏、指示灯和键盘三部分组成,其外型示意图参见图2-3,控制器面板液晶屏上方有红灯、黄灯和绿灯三个指示灯,液晶屏下方有4个按键。

DKD51型控制器指示灯功能说明参见表2-1,按键功能说明参见表2-2。

1.控制器设置

①主屏

系统上电,控制器工作后显示如图6-1-1,几秒后显示主屏如图6-1-2,按“↓”键显示如图6-1-3界面。

图6-1-1图6-1-2图6-1-3

图6-1-4图6-1-5

主屏显示系统的基本状态。当系统为标准配置而未配置环境量检测单元时,主屏不显示环境检测量;如系统配置环境量检测单元,则主屏显示环境检测量,图6-1-3显示向下翻页标志如图6-1-4。 在主屏按“

”键进入下级菜单可以进行系统信息查询和操作,如图6-1-5所示。

②密码输入屏

用户要进入“参数设置”或者“控制输出”界面操作界面时,要输入用户密

码“123”,如图6-2-1所示。在用户输入密码后,如果3分钟内没有对按键操作,液晶屏将关闭背光,密码失效,若要进入必须重新输入密码。

图6-2-1图6-2-2

系统参数 本机地址∶1 波特率∶1200

故障主动回报∶关

拨号方式∶音频

电话号码①∶ 电话号码②∶ ▼ 系统参数

时间设置∶▲

2008-09-1214∶31∶40

清除故障记录

恢复缺省设置

系统参数 确认 清除故障记录? 取消 系统参数 确认 恢复缺省设置?

取消 系统参数 正在清除记录…

系统参数 正在初始化数据…

进入密码屏后,第一位的数字处于反显状态,按“↑↓”键可以调整数字大小,按“”键返回上一级菜单,按“”键使下一个需修改的数字处于反显状态;在修改过程中,若要重新输入上一个数字可按“”键,上一个数字将处于反显修改状态。正确输入最后一个数字后,按“”键进入下一级菜单。如果密码输入错误,会提示“密码错误!”如图6-2-2所示,此时重新输入正确密码即可。

2.参数设置

在图6-1-5中按“↑↓”键选择“参数设置”,按“”键进入图6-4-1界面,可以查看并修改系统运行参数,进入需要输入密码,操作方法见“密码输入屏”。如果系统配置环境量检测,在图6-4-1界面按“↑↓”键菜单会滚动显示,出现“系统参数”,如图6-4-2显示。

图6-4-1图6-4-2

●交流参数

在图6-4-1界面中按“↑↓”键选择“交流参数”,再按“”和“↓”键进入图6-4-3~6-4-4界面,此时按“↑↓”键可以上下选择要修改的参数;在要修改的参数处按“”键,如图6-4-5界面,参数处于反显状态,可以按“↑↓”键进行修改,修改后按“”键保存参数,按“”键恢复修改前参数,返回图6-4-3~6-4-4界面。

图6-4-3图6-4-4图6-4-5

●直流参数

在图6-4-1界面按“↑↓”键选择“直流参数”,按“”键进入图6-4-6界面;选择“基本参数”后按“”键进入图6-4-7界面。

参数修改的方法同“交流参数”修改方法。

图6-4-6图6-4-7

在图6-4-6界面选择“分柜配置”后,按“”键进入图6-4-8~6-4-15界面。

参数修改的方法同“交流参数”修改方法。

图6-4-8图6-4-9图6-4-10图6-4-11

图6-4-12图6-4-13图6-4-14图6-4-15

●电池参数

在图6-4-1界面按“↑↓”键选择“电池参数”,按“”键进入图6-4-16~图6-4-21界面。

参数修改的方法同“交流参数”修改方法。

图6-4-16图6-4-17图6-4-18

图6-4-19图6-4-20图6-4-21

●下电参数

在图6-4-1界面按“↑↓”键选择“下电参数”,按“”键进入图6-4-22~图6-4-24界面。

参数修改的方法同“交流参数”修改方法。

图6-4-22图6-4-23图6-4-24

●系统参数

在图6-4-1界面按“↑↓”键选择“系统参数”,按“”键进入图6-4-25~图6-4-27界面。其中电话号码和系统时间可以按位逐个修改,进行“清除告警记录”和“清除运行记录”操作时会弹出如图6-4-28界面,选择“确认”后弹出图6-4-29界面,还没有结束的告警记录不清除;进行“恢复缺省设置”操作时会弹出图6-4-30界面,选择确认后弹出图6-4-31界面。参数修改的方法同“交流参数”修改方法。

图6-4-25图6-4-26图6-4-27

图6-4-28图6-4-29图6-4-30

图6-4-31

●节能参数

在图6-4-1界面按“↑↓”键选择“节能参数”,按“”键进入图6-4-32~图6-4-35界面。节能参数是系统需要节能时设置的参数,根据模块最佳效率点和用户负载情况设置这些参数。

参数修改的方法同“交流参数”修改方法。

图6-4-32图6-4-33图6-4-34图6-4-35

三.中兴通讯开关电源参数设置

开关电源CSU监控模块设置

监控单元的操作界面由LCD和按键组成,如图4-1所示。按键说明如表4-1所示。通过监控单元的操作界面,可在现场查看系统的实时运行数据、历史数据以及修改系统工作参数。

1.系统操作界面

监控单元开机后,经过自检和初始化,LCD弹出主菜单界面,如图4-2所示。四.中达电通开关电源参数设置

开关电源监控参数设置

开机时首页画面显示:

V(电压):直流供电系统输出电压。

I(电流):供电系统总负载电流。

按“参数”键进入系统操作参数设置菜单。

系统操作参数设定:

系统参数画面显示:

利用按键A(上页)键,B(下页)键调整选项;

C(选择)键设定资料,D(上层)键回上一层菜单

设定充电状态

现在是浮充

浮充

浮充均充设定上层

利用按键A(浮充)键,B(均充)键设定状态值;

C(设定)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料浮均充电压设定

设定浮充电压

设定均充电压

上页下页选择上层

利用按键A(上页)键,B(下页)键设定参数值;

C(选择设定)键设定资料

D(上层)键回上层其它查看资料

48V24V

利用按键A(+)键,B(-)键设定参数值;

C(设定)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料48V24V

利用按键A(+)键,B(-)键设定参数值;

C(设定)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料电池功能设定画面显示:

利用按键A(上页)键,B(下页)键调整选项;

C(选择)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料电池容量设定画面显示:

利用按键A(上页)键,B(下页)键调整选项;

C(选择)键设定资料

D(上层)

电池最大容量是?

600AH

600AH

+-设定上层

利用按键A(+)键,B(-)键设定参数值;

C(设定)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料低压隔离跳脱画面显示:

利用按键A(上页)键,B(下页)键调整选项;

C(选择)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料利用按键A(上页)键,B(下页)键调整选项;

C(选择)

利用按键A(自动)键,B(手动)键选择功能;

C(设定)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料利用按键A(上页)键,B(下页)键调整选项;

C(选择)

利用按键A(+)键,B(-)键设定参数值;

C(设定)键设定资料,D(上层)键回上层其它查看资料

五.珠江开关电源参数设置

监控模块参数设置

1.监控模块主界面

2.监控主菜单显示

3.电池参数设置

控制模块有电池管理的功能,能根据电池电流和电压自动确定电池的状态,从而控制整流器电压,对电池进行维护。在主菜单上按对应键进入电池菜单,

显示如下:

六.普天洲际开关电源参数设置

洲际DK04C监控模块参数

缺省菜单:

1.30A48VFLC

显示负载输出电流、系统电压,工作状态(浮充)、温度补偿启用

2.

显示负载输出电流、系统电压,工作状态(均充)、温度补偿启用

3.5PRESSENTER5条告警,查看请按确认

主菜单:正常工作静置时,按增加、减少键就可以进入

°C 环境温度显示

A 环境温度显示未启用

交流电压1显示

交流电压2显示

交流电压3显示

交流电流1显示

交流电流2显示

交流电流3显示

交流频率显示

°C环境温度告警设置值

系统电压高告警设置值

系统电压低告警设置值

键盘锁定关(选用此项)

键盘锁定开同时按监控上的增加、减少、

确认健三秒钟以上可以解锁

测试(监控、模块上的工作灯、告警灯,显示监控的版本号)关

模块个数设置

电池电流霍尔传感器量程

#0000000 监控入口码

19.20/12/200218:50 日期时间设置日/月/年

20.MODEMOFF 调制解调器启用关

21.ALARMREPORToff 故障回报关

22.DAILYREPORToff 定时回报关

23.DAILYTIME15:15 定时回报时间

24.PH1 回报号码1设置

25.PH2 回报号码2设置

26.PH3 回报号码3设置

27.AUDIOENABLEOFF 声音告警启用关

28.EXPAN1NONE 单相交流测量关

29.EXPAN2AC3-PH 三相交流测量开

30.3PHACVHI275V 三相交流电压高告警设置值

31.3PHACVLO150V 三相交流电压低告警设置值

32.3PHACFHI55HZ 三相交流频率高告警设置值

33.3PHACFLO45HZ 三相交流频率低告警设置值

34.3PHACIFS100A 三相交流电流传感器量程

电池菜单:按电池键,可以进入电池菜单,再按增加、减少键可进入各项

1.BATT116A 1组电池显示电流

2.BATT214A 2组电池显示电流

3.BATTEMP24°C 电池温度显示

4.BATTTALARM40°C 电池温度告警值

5.QESTBat1500AH 电池1近似容量显示

6.QESTBat2500AH 电池2近似容量显示

7.BatRated500AH 电池额定容量设置(根据一组电池的实际容量设置)

8.BTC(off)mv (0ff) 电池温度补偿设置

9.BILIMVB

10.vddlevel47v 电池深放电设置值

11.BILIMVB

12.sysfloat54v 系统浮充电压

13.BILIMVB>vfl50 电池电压大于浮充电压时的充电限流值(以一组电池容量的10%设定)

14.系统均充电压

15.系统电压降

16.Bdischal47v 电池放电告警值

17.vstarteqoN 以电压方式启动均充开

18.Eqtrip49v 电压启动均充阀值电压值

19.QstarteqoFF 以电池容量方式启动均充关

20.EqualDur12ur 均充时间(小时)

21.EqualDur12wk 均充周期(星期)

22.Manualstarteq 手动启动均充(不用设置)

23.DischIDiff50A 两组电池不平衡电流告警值(以一组电池容量的10%设定)

24.切除电池设定值

25.切除电池设定值

26.LVDSAuto 切除电池方式自动

27.SensorAlarmoff 传感器告警设置关

整流器菜单:按整理器键,可以进入菜单,再按增加、减少键可进入各项

显示整流器1#电流/开启状态

显示整流器2#电流/开启状态

显示整流器3#电流/开启状态

整流器的浮充电压

整流器的均充电压

整流器电压高告警值

整流器电压低告警值

整流器的限流值

高压关断值

高压复位

整流模块关断

整流器没响应

四.中兴通信

开关电源检验规范.

1、目的 通过进行相关的测试检验评估,确保产品符合安规及品质要求。 2、适用范围 适用于本公司所开发/设计的所有开关电源产品。 3、检验所用仪器与设备 检验所需的设备均须为校验合格的设备,其精度必须高于测试所要求的精度至少一位。 4、检验试验的一般条件 4.1 检验试验的环境要求 如无特殊要求,则试验应在下列环境条件下进行: 环境温度:20 ~ 30℃; 相对湿度:35% ~ 75%; 大气压力:70 ~ 106KPa。 4.2 检验方法 各检验项目内有检验方法,具体的检验操作方法参考《检验作业指导书》。 5、检验基本原则及判定准则 5.1 检验基本原则 5.1.1 以《检验规范》、《产品规格书》依据,以测试数据为准则。 5.1.2 检验过程中若发现问题比较严重且比较多,需立即停止并及时向上级汇报。 5.1.3 检验过程中,若抽样产品出现问题,但不影响测试的正常进行,则需测完样机的全部项目。 5.2 不合格项目分类 5.2.1 致命问题 安规测试不合格;导致电源损坏的所有项目。 5.2.2 严重问题 技术指标未达到规格的要求;抗干扰性指标未达到规格要求。 5.2.3 一般问题 测试中指标的裕量不足。 5.2.4 讨论问题 研究性测试未合格项目;产品规格书中未界定的项目。 修改记录版次修订日期批准审核编写 唐恿 2012.3.3

6、检验试验项目 说明:以下检验方法,参照IEC 、GB 、CE 、UL 等标准的通用检验方法;检验项目以产品规格书规定的为准,产品规格书有要求的项目为必检项目,产品规格书未要求的项目可不检验;检验条件如果产品规格书有规定,则以产品规格书为准;当客户对检验项目和检验方法等有特别要求时,以客户的要求为准。输入全电压范围是指输入由最低输入电压到最高输入电压连续调节,但数据只需记录最低输入电压,额定输入电压,最高输入电压的情况。输出全负载范围是指输出负载由最小负载到额定负载连续调节,但数据只需记录最小负载,半载,额定负载的情况。高温低温分别指产品的工作温度或存储温度的上限和下限。输入电源的频率要求为最小输入电压时47Hz (当设备能力达不到47 Hz 时按设备能达到的最小频率输入)、最大输入电压时63Hz 、额定高电压输入时为50 Hz 、额定低电压输入时为60 Hz 。 检验试验范围包含但不限于以下项目: 6.1 电气性能测试:空/负载输入输出电压、负载输入输出电压/电流/功率、效率、纹波&噪声、功率 因素、动态响应、开机时间、异常保护,耐压绝缘、漏电、接地、老化、温升等测试。 6.2 环境适应性检验:高温、低温启动,高温、低温ON/OF 循环冲击,高温、低温储存等试验。 6.3 机械检验:外观要求、尺寸测量、标记检查,跌落、振动、模拟运输等试验。 6.4 重要元器件检验:变压器、电感、场效应管、输出整流二极管、桥堆、滤波电容、X 电容、Y 电 容等重要元器件的型号、规格、厂商、生产批号的检验。 6.1 电气性能测试: 6.1.1 空载输入功率 测试说明: 参照产品Spec.,测试空载输入功率须在Spec.标示范围内,同时也需符合下表的限值(输入115V/60Hz 和(或)230V/50Hz 两种模式下测试): 输出功率标称值Po(W) 空载输入功率限值(W) 0 < Po < 60 1 MAX. 60 ≤ Po ≤ 200 3 MAX. 测试方框图: 图1 测试方法: 1. 先如图1 布置好测试电路。 2. 产品输入额定电压&频率。 3. 电源输出处于空载状态。 4. 读取电参数测量仪上输入功率,此时功率为空载输入功率。 判定标准: 空载输入功率超标: 严重问题 6.1.2 空载输出电压 测试说明: AC 电源 电参数测量仪 待测试 电源 电子负载

英特吉开关电源维护操作手册

英特吉开关电源维护操作手册 目录 第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 二、英特吉电源系统 1.交流配电模块 2.直流配电模块 3.低压脱离模块(LVD) 4.整流器 5.监控模块SM50 第二章英特吉开关电源基本面板图形 一、英特吉开关电源机柜 二、英特吉开关电源整流模块 1.R2948整流模块 2.R2948整流模块前面板 3.E2730整流模块前面板 三、英特吉开关电源SM50 监控器 1.SM50 监控器 2.SM50监控器指示灯和接口 第三章英特吉开关电源参数设置 一、参数设置一(施威特系列) 二、参数设置二(INTERGY系列) 1.SM50监控器菜单 2.调整对比度 3.安全级别及密码 第四章英特吉开关电源故障排除 一、电源故障分析一(施威特系列) 二、电源故障分析二(INTERGY系列)

三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)第五章英特吉开关电源维护规程细则 一、巡检目的 二、月度巡检项目 三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 本章主要阐述英特吉电源系统(IPS)的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。 二、英特吉电源系统 IPS8000/IPS7000系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有: ●交流配模块 ●直流配电模块 ●低压脱离模块(LVD) ●整流器 ●监控模块(SM50) ●配置编辑器(软件模块)。 下图为IPS功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系统。

高效率开关电源设计实例.pdf

高效率开关电源设计实例--10W同步整流B u c k变换器 以下设计实例中,包含了各种技巧来提高开关电源的总体效率。有源钳位和元损吸收电路的设计主 要依靠经验来完成的,所以不在这里介绍。 采用新技术时必须小心,因为很多是有专利的,可能需要直接付专利费给专利持有人,或在购买每 一片控制IC芯片时,支付附加费用。在将这些电源引入生产前,请注意这个问题。 10W同步整流Buck变换器 应用 此设计实例是PWM设计实例1的再设计,它包括了如何设计同步整流器(板载的10W降压Buck 变换器)。 在设计同步整流开关电源时,必须仔细选择控制IC。为了效率最高和体积最小,一般同步控制器在 系统性能上各有千秋,使得控制器只是在供应商提到的应用场合中性能较好。很多运行性能的微妙 之处不能确定,除非认真读过数据手册。例如,每当作者试图设计一个同步整流变换器,并试图使 用现成买来的IC芯片时,3/4设计会被丢弃。这是因为买来的芯片功能或工作模式往往无法改变。 更不用说,当发现现成方案不能满足需求时,是令人沮丧的(见图20的电路图)。 设计指标 输入电压范围: DC+10~+14V 输出电压: DC+5.0V 额定输出电流: 2.0A 过电流限制: 3.0A 输出纹波电压: +30mV(峰峰值) 输出调整:±1% 最大工作温度: +40℃ “黑箱”预估值 输出功率: +5.0V*2A=10.0W(最大) 输入功率: Pout/估计效率=10.0W/0.90=11.1W 功率开关损耗 (11.1W-10W) * 0.5=0.5W 续流二极管损耗: (1l.lW-10W)*0.5=0.5W 输入平均电流 低输入电压时 11.1W/10V=1.1lA 高输入电压时: 11.1W/14V=0.8A 估计峰值电流: 1.4Iout(rated)=1.4×2.0A=2.8A 设计工作频率为300kHz。

开关电源的性能指标和测试规范.

开关电源的性能指标和测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1. 绝对稳压系数。 A ?绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输岀直流变化量△ U0与输入电网变化量△ Ui之比。既: K= △ U0/ △ Ui。 B .相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△ Uo与输出电网Ui的相对 变化量△ Ui之比。急: S= △ Uo/Uo / △ Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10% 时,稳压电源输岀电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输岀电压相对变化△ Uo/Uo (百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1 .负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输岀电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2 .输岀电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△ IL引起输岀电压变化△ Uo,则输岀电阻为 Ro=| △ Uo/ △ IL| 欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 1 .最大纹波电压。 在额定输岀电压和负载电流下,输岀电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2 .纹波系数Y (% )。 在额定负载电流下,输岀纹波电压的有效值Urms与输岀直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3 .纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ )下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui?/Uo?。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用 峰-峰(peak to peak )值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的 一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak )值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合 成,用峰-峰(peak to peak )值表示,一般在输出电压的2%以下。

开关电源设计中的主要参数名称

开关电源设计中的主要参数名称 P O额定输出功率 η整机效率 Is 次级绕组电流 I PRI 初级绕组电流 I R初级绕组脉动电流I R=I p*K RP(比值关系) K RP初级绕组电流比例因素K RP=I R/I p Ip 初级绕组峰值电流 Ip=I R/K RP(比值关系) Ip=I AVG/(1-0.5K RP)*Dmax(数值) I RMS初级绕组有效值电流 Dmax 最大占空比 Dmax=U OR/U OR+U Imin-U DS(on)*100% U Imin最低直流电压(一般取90V) C XT初级绕组的分布电容 C D次级绕组的分布电容 C OSS输出电容值 U DS漏-源峰值脉冲 U OR初级绕组感应电压 L PO初级绕组漏感 L SO次级绕组漏感 I AVG输入电流平均值I AVG=P o/η*U Imin B M最大磁通密度B M=100*I P*L P/N P*S J δ磁芯气隙宽度δ=40ΠS J(N P2/1000L P-1/1000A L) M 铜线安全边距,三重绝缘线 M=0 I SP次级峰值电流I SP=I P*N P/N S I SRMS次级有效值电流 I RI输出滤波电容上的纹波电流 Dsm 次级导线最小直径(裸线) DSM 次级导线最大外径(带绝缘层) DSM=b-2M/Ns J 初级绕组的电流密度(一般值为4-10A/mm2) U(BR)S次级整流管最大反向峰值电压U(BR)S=Uo+Umax*Ns/Np U(BR)FB反馈级整流管最大反向峰值电压U(BR)FB=U FB+Umax*N F/N P Uo 输出额定电压 U FB反馈额定电压 N S输出次级绕组匝数 Ns=(Uo+U D)*N P*(1-Dam)/V in(min)*Dmax N F反馈绕组匝数N F=Ns*U FB+U F2/Uo+U F1 N P初级绕组匝数N P=Ns*U OR/Uo+U F1 ;N P=L P*I P/Ae*B U RI 输出纹波电压U RI=I SP*ro I RMS整流桥输入有效值电流I RMS=Po/η*umin*Cosφ I OM最大输出电流 ro 输出电容的等效串联电阻值(可查电容规格)

开关电源电气性能测试规范文档

1.0 目的: 统一定义本司电源产品的测试方法与标准,给电源的测试提供一个方法依据,从而使电源的测试能够正确、准确地进行。 2.0 适用范围: 适用于测试工程师、技术员和工程测试人员对本司所有电源类产品的测试验证. 3.0 定义 略 4.0 权责: 测试组:测试工程师、技术员对各阶段样机进行测试验证,并提供测试报告 研发组:针对测试组在测试过程中提出的问题点进行改善. 5.0 程序内容: 5.1 输入电流 5.1.1 测试条件 5.1.1.1 输入电压: 下限电压/上限电压/额定电压 5.1.1.2 负载: 满载条件 5.1.1.3 环境温度:室温 5.1.2 测试设备 5.1.2.1 可编程交流源 5.1.2.2 精密电子负载 5.1.2.3 电参数测试仪 5.1.3测试方法与步骤 5.1.3.1接线方法请参考下图 5.1.3.2 说明:当DC输入时,图中Power analyzer(电参数测试仪)用万用表替代测试电流 5.1.3.3 依照客户规格输入电压设定AC Source/DC Source的输出电压 5.1.3.4 依照客户规格的满载条件设定电子负载带载条件 5.1.3.5 开启AC Source 电源输出并确认EUT正常动作后,直接读取电参数测试仪的电流读 值或AC SOURCE上的电流读值即为输入电流值 5.1.3.6 DC输入时,用导线直接将DC Source与EUT连接,用钳流表量测其输入电流 5.1.4 判定标准 依照客户规格或开发样机规格书所定的标准判定,若规格无输入电流测试的判定标准,则此项测试仅供参考

5.1.5 注意事项 5.1.5.1 若客户对输入电流之量测条件有特别的要求,则测试标准条件的设定以客户规格为准 5.1.5.2 通常在外部环境为高温,EUT 规定的最低电压输入,EUT满载的条件下,所测得的电 流最大 5.1.5.3 电参数测试仪上显示的电流值的精确度要比AC Source 显示的电流值要高,建议用电 参数测试仪读取 5.2 启动冲击电流 5.2.1 测试条件 5.2.1.1 通常在高温环境、EUT允许最高的输入电压(AC输入的相位角建议为90℃或27 0℃)及满载条件下所测得的数值最大 5.2.1.2 如客户无特别要求,本司的测试要求在常温条件下测试 5.2.1.3 一般而言,客户所定的冲击电流规格时通常会分别规定热态及冷态时的最大值,故量 测时严格以客户要求为准 5.2.2 测试设备 5.2.2.1 可编程交流源 5.2.2.2 精密电子负载 5.2.2.3 数字示波器 5.2.2.4 电流探头 5.2.3 测试方法与步骤 5.2.3.1 依据下图将仪器和待测物接线. 5.2.3.2 依照客户规格输入电压之上下限设定AC Source之电压输出. 5.2.3.3 依照客户规格作业温度的高温设定外部环境(Chamber)温度. 5.2.3.4 依照客户规格的满载条件设定电子负载条件:满载. 5.2.3.5 连接电流探头与示波器,设置适当的档位,将示波器触发设定为Normal捕获冲击电流 波形. 5.2.3.6 开启AC Source/DC Source 电源瞬间,示波器所取得的电流波形并判读其最高点的读 值为冲击电流,存储该冲击电流波形 5.2.4 判定标准 依照客户规格或本司企业标准所定标准判定,若规格无Inrush current测试标准,则此测试仅供参考 5.2.5 注意事项

英特吉开关电源维护操作手册(精简版)

英特吉开关电源维护操作手册 福建移动通信责任有限公司 2006年6月

目录 第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 二、英特吉电源系统 1.交流配电模块 2.直流配电模块 3.低压脱离模块(LVD) 4.整流器 5.监控模块SM50 第二章英特吉开关电源基本面板图形 一、英特吉开关电源机柜 二、英特吉开关电源整流模块 1.R2948整流模块 2.R2948整流模块前面板 3.E2730整流模块前面板 三、英特吉开关电源SM50 监控器 1.SM50 监控器 2.SM50监控器指示灯和接口 第三章英特吉开关电源参数设置 一、参数设置一(施威特系列) 二、参数设置二(INTERGY系列) 1.SM50监控器菜单 2.调整对比度 3.安全级别及密码 第四章英特吉开关电源故障排除 一、电源故障分析一(施威特系列) 二、电源故障分析二(INTERGY系列) 三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)

第五章英特吉开关电源维护规程细则 一、巡检目的 二、月度巡检项目 三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 本章主要阐述英特吉电源系统(IPS)的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。 二、英特吉电源系统 IPS8000/IPS7000系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有: ●交流配模块 ●直流配电模块 ●低压脱离模块(LVD) ●整流器 ●监控模块(SM50) ●配置编辑器(软件模块)。 下图为IPS功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系统。

开关电源设计与制作

《自动化专业综合课程设计2》 课程设计报告 题目:开关电源设计与制作 院(系):机电与自动化学院 专业班级:自动化0803 学生姓名:程杰 学号:20081184111 指导教师:雷丹 2011年11月14日至2011年12月2日 华中科技大学武昌分校制

目录 1.开关电源简介 (2) 1.1开关电源概述 (2) 1.2开关电源的分类 (3) 1.3开关电源特点 (4) 1.4开关电源的条件 (4) 1.5开关电源发展趋势 (4) 2.课程设计目的 (5) 3.课程设计题目描述和要求 (5) 4.课程设计报告内容 (5) 4.1开关电源基本结构 (5) 4.2系统总体电路框架 (6) 4.3变换电路的选择 (6) 4.4控制方案 (7) 4.5控制器的选择 (8) 4.5.1 C8051F020的内核 (8) 4.5.2片内存储器 (8) 4.5.312位模/数转换器 (9) 4.5.4 单片机初始化程序 (9) 4.6 输出采样电路 (10) 4.6.1 信号调节电路 (10) 4.6.2 信号的采样 (11) 4.6.3 ADC 的工作方式 (11) 4.6.4 ADC的程序 (12) 4.7 显示电路 (13) 4.7.1 显示方案 (13) 4.7.2 显示程序 (14) 5.总结 (16) 参考文献 (17)

1.开关电源简介 1.1开关电源概述 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。它运用功率变换器进行电能变换,经过变换电能,可以满足各种对参数的要求。这些变换包括交流到直流(AC-DC,即整流),直流到交流(DC-AC,即逆变),交流到交流(AC-AC,即变压),直流到直流(DC-DC)。广义地说,利用半导体功率器件作为开关,将一种电源形式转变为另一种电源形式的主电路都叫做开关变换器电路;转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节则称为开关电源(SwitchingPower Supply)。 将一种直流电压变换成另一种固定的或可调的直流电压的过程称为DC-DC交换完成这一变幻的电路称为DC-DC转换器。根据输入电路与输出电路的关系,DC-DC 转换器可分为非隔离式DC-DC转换器和隔离式DC-DC转换器。降压型DC-DC 开关电源属于非隔离式的。降压型DC-DC转换器主电路图如1: 图1 降压型DC-DC转换器主电路 其中,功率IGBT为开关调整元件,它的导通与关断由控制电路决定;L和C为滤波元件。驱动VT导通时,负载电压Uo=Uin,负载电流Io按指数上升;控制VT关断时,二极管VD可保持输出电流连续,所以通常称为续流二极管。负载电流经二极管VD续流,负载电压Uo近似为零,负载电流呈指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,通常串联L值较大的电感。至一个周期T结束,在驱动VT导通,重复上一周期过程。当电路工作于稳态时,负载电流在一个周期的初值和终值相等。负载电压的平均值为:

开关电源常见四大故障及检修方法

开关电源常见四大故障及检修方法 开关电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于深圳开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 1. 无输出,保险管正常这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 2. 保险烧或炸主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险

烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 3. 有输出电压,但输出电压过高这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4. 输出电压过低除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a. 开关电源负载有短路故障(特别是DC/DC变换器短路或性能不良等),此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。 b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。 12v开关电源维修分析 一.开关电源不启振,出现这种情况,我们首先要查看开关频率是否正确、保护电路是否封锁、电压反馈电路、电流反馈电路又没问题以及开关管是否击穿等。

各种开关电源变压器各种高频变压器参数EEEEEEEIEI等等的参数

功率铁氧体磁芯 常用功率铁氧体材料牌号技术参数 EI型磁芯规格及参数

PQ型磁芯规格及参数 EE型磁芯规格及参数 EC、EER型磁芯规格及参数

1,磁芯向有效截面积:Ae 2,磁芯向有效磁路长度:le 3,相对幅值磁导率:μa 4,饱和磁通密度:Bs 1磁芯损耗:正弦波与矩形波比较 一般情况下,磁芯损耗曲线是按正弦波+/-交流(AC)激励绘制的,在标准的和正常的时候,是不提供极大值曲线的。涉及到开关电源电路设计的一个共同问题是正弦波和矩形波激励的磁芯损耗的关系。对于高电阻率的磁性材料如类似铁氧体,正弦波和矩形波产生的损耗几乎是相等的,但矩形波的损耗稍微小一些。材料中存在高的涡流损耗(如大 一般情况下,具有矩形波的磁芯损耗比具有正弦波的磁芯损耗低一些。但在元件存在铜损的情况下,这是不正确的。在变压器中,用矩形波激励时的铜损远远大于用正弦波激励时的铜损。高频元件的损耗在铜损方面显得更多,集肤效应损耗比矩形波激励磁芯的损耗给人们的印象更深刻。举个例子,在 20kHz、用17#美国线规导线的绕组时,矩形波激励的磁芯损耗几乎是正弦波激

励磁芯损耗的两倍。例如,对于许多开关电源来说,具有矩形波激励磁芯的 5V、20A和30A输出的电源,必须采用多股绞线或利兹(Litz)线绕制线圈,不能使用粗的单股导线。 2Q值曲线 所有磁性材料制造厂商公布的Q值曲线都是低损耗滤波器用材料的典型曲线。这些测试参数通常是用置于磁芯上的最适用的绕组完成的。对于罐形磁芯,Q值曲线指出了用作生成曲线时的绕组匝数和导线尺寸,导线是常用的利兹线,并且绕满在线圈骨架上。 对于钼坡莫合金磁粉芯同样是正确的。用最适合的绕组,并且导线绕满了磁芯窗口时测试,则Q值曲线是标准的。Q值曲线是在典型值为5高斯或更低的低交流(AC)激励电平下测量得出的。由于在磁通密度越高时磁芯的损耗越大,故人们警告,在滤波电感器工作在高磁通密度时,磁芯的Q值是较低的。3电感量、AL系数和磁导率 在正常情况下,磁芯制造厂商会发布电感器和滤波器磁芯的AL系数、电感量和磁导率等参数。这些AL的极限值建立在初始磁导率范围或者低磁通密度的基础上。对于测试AL系数,这是很重要的,测试AL系数是在低磁通密度下实施的。 某些质量管理引入检验部门,希望由他们用几匝绕组检查磁芯,并用不能控制频率或激励电压的数字电桥测试磁芯。几乎毫不例外,以几百高斯、若干

开关电源测试规范

主题:为方便做电源的朋友测试,特奉献此开关电源测试规范。[转] 为方便做电源的朋友测试,特奉献此开关电源测试规范。[转] wwxc: 开关电源测试规范 第一部分:电源指标的概念、定义 一.描述输入电压影响输出电压的几个指标形式。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既:K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo (百分值),称为稳压器的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△IL| 欧。 三.纹波电压的几个指标形式。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。 四.冲击电流。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是20A——30A。 五.过流保护。是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对

英特吉开关电源维护操作手册

I IM T E R G Y 英特吉开关电源维护操作手册福建移动通信责任有限公司

2006年6月

目录 第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 二、英特吉电源系统 1.交流配电模块 2.直流配电模块3.低压脱离模块 (LVD) 4.整流器 5.监控模块SM50 第二章英特吉开关电源基本面板图形 一、英特吉开关电源机柜 二、英特吉开关电源整流模块 1.R2948整流模块 2.R2948整流模块前面板 3.E2730 整流模块前面板 三、英特吉开关电源SM50监控器 1.SM50 监控器 2.SM50监控器指示灯和接口 第三章英特吉开关电源参数设置 一、参数设置一(施威特系列) 二、参数设置二(INTERGY系列) 1.SM50监控器菜单 2.调整对比度 3.安全级别及密码 第四章英特吉开关电源故障排除 一、电源故障分析一(施威特系列) 二、电源故障分析二(INTERGY系列) 三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)

第五章英特吉开关电源维护规程细则 一、巡检目的 二、月度巡检项目 三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 本章主要阐述英特吉电源系统(IPS )的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。 二、英特吉电源系统 IPS8000/IPS7000 系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有: ? 交流配模块 ? 直流配电模块 ? 低压脱离模块(LVD) ? 整流器 ? 监控模块(SM50) ? 配置编辑器(软件模块)。 图为IPS 功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系 统。

高效率开关电源设计实例

高效率开关电源设计实 例 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

高效率开关电源设计实例--10W同步整流B u c k变换器 以下设计实例中,包含了各种技巧来提高开关电源的总体效率。有源钳位和元损吸收电路的设计主要依靠经验来完成的,所以不在这里介绍。 采用新技术时必须小心,因为很多是有专利的,可能需要直接付专利费给专利持有人,或在购买每一片控制IC芯片时,支付附加费用。在将这些电源引入生产前,请注意这个问题。 10W同步整流Buck变换器 应用 此设计实例是PWM设计实例1的再设计,它包括了如何设计同步整流器()。 在设计同步整流开关电源时,必须仔细选择控制IC。为了效率最高和体积最小,一般同步控制器在系统性能上各有千秋,使得控制器只是在供应商提到的应用场合中性能较好。很多运行性能的微妙之处不能确定,除非认真读过数据手册。例如,每当作者试图设计一个同步整流变换器,并试图使用现成买来的IC芯片时,3/4设计会被丢弃。这是因为买来的芯片功能或工作模式往往无法改变。更不用说,当发现现成方案不能满足需求时,是令人沮丧的(见图20的电路图)。 设计指标 输入电压范围: DC+10~+14V 输出电压: DC+ 额定输出电流: 过电流限制: 输出纹波电压: +30mV(峰峰值) 输出调整:±1% 最大工作温度: +40℃ “黑箱”预估值 输出功率: +*2A=(最大) 输入功率: Pout/估计效率=/= 功率开关损耗* 0.5= 续流二极管损耗:*= 输入平均电流 低输入电压时/10V= 高输入电压时:/14V=0.8A 估计峰值电流: 1.4Iout(rated)=1.4×2.0A=2.8A 设计工作频率为300kHz。

开关电源参数(精)

开关电源基本参数的概念及常见术语 一.描述输入电压影响输出电压的几个参数。 1.绝对稳压系数。 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。既: K=△U0/△Ui。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流电压Uo的相对变化量△Uo与输出电网Ui的相对变化量△Ui之比。急: S=△Uo/Uo / △Ui/Ui 2. 电网调整率。 它表示输入电网电压由额定值变化+-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。 3. 电压稳定度。 负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo(百分值),称为稳压电源的电压稳定度。 二.负载对输出电压影响的几种指标形式。 1.负载调整率(也称电流调整率)。 在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变

化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。 2.输出电阻(也称等效内阻或内阻)。 在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为 Ro=|△Uo/△I L| 欧。 三.纹波电压。 1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。 2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压Uo之比,既 y=Umrs/Uo x100% 3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。 注:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下。四.冲击电流。 冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定

24V开关电源设计

24V开关稳压电源设计2009-11-10 13:53:13 24V开关稳压电源设计 输出电压4~16V开关稳压电源的设计2007-02-03 06:18摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流220V±20%,输出电压为直流4~16V,最大电流40A,工作频率50kHz。重点介绍了该电源的设计思想,工作原理及特点。关键词:脉宽调制;半桥变换器;电源 1、引言: 在科研、生产、实验等应用场合,经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源。而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了电压4V~16V连续可调,输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路,所选用开关器件为功率MOS管,开关工作频率为50kHz,具有重量轻、体积小、成本低等特点。 2、主要技术指标 1)交流输入电压AC220V±20%; 2)直流输出电压4~16V可调; 3)输出电流0~40A; 4)输出电压调整率≤1%; 5)纹波电压Up p≤50mV; 6)显示与报警具有电流/电压显示功能及故障告警指示。 3、基本工作原理及原理框图 该电源的原理框图如图1所示。 220V交流电压经过EMI滤波及整流滤波后,得到约300V的直流电压加到半桥变换器上,用脉宽调制电路产生的双列脉冲信号去驱动功率MOS管,通过功率变压器的耦合和隔离作用在次级得到准方波电压,经整流滤波反馈控制后可得到稳定的直流输出电压。 图1整体电源的工作框图

4、各主要功能描述 4.1、交流EMI滤波及整流滤波电路 交流EMI滤波及整流滤波电路如图2所示。 图2交流EMI滤波及输入整流滤波电路 电子设备的电源线是电磁干扰(EMI)出入电子设备的一个重要途径,在设备电源线入口处安装电网滤波器可以有效地切断这条电磁干扰传播途径,本电源滤波器由带有IEC插头电网滤波器和PCB电源滤波器组成。IEC插头电网滤波器主要是阻止来自电网的干扰进入电源机箱。PCB电源滤波器主要是抑制功率开关转换时产生的高频噪声。交流输入220V时,整流采用桥式整流电路。如果将JTI跳线短连时,则适用于110V交流输入电压。由于输入电压高,电容器容量大,因此在接通电网瞬间会产生很大的浪涌冲击电流,一般浪涌电流值为稳态电流的数十倍。这可能造成整流桥和输入保险丝的损坏,也可能造成高频变压器磁芯饱和损坏功率器件,造成高压电解电容使用寿命降低等。所以在整流桥前加入由电阻R1和继电器K1组成的输入软启动电路。 4.2 、半桥式功率变换器 该电源采用半桥式变换电路,如图6所示,其工作频率50kHz,在初级一侧的主要部分是Q4和Q5功率管及C34和C35电容器。Q4和Q5交替导通、截止,在高频变压器初级绕组N1两端产生一幅值为U1/2的正负方波脉冲电压。能量通过变压器传递到输出端,Q4和Q5采用IRFP460功率MOS管。 4.3、功率变压器的设计 1)工作频率的设定 工作频率对电源的体积、重量及电路特性影响很大。工作频率高,输出滤波电感和电容体积减小,但开关损耗增高,热量增大,散热器体积加大。因此根据元器件及性价比等因素,将电源工作频率进行优化设计,本例为fs=50kHz。 T=1/fs=1/50kHz=20μs 2)磁芯选用

开关电源类产品设计的安全规范

仅供参考[整理] 安全管理文书 开关电源类产品设计的安全规范 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共14 页

开关电源类产品设计的安全规范 1.范围 1.1本规范规定了0公司户内使用、额定电压≤600V的开关电源类产品的设计安全要求,它包括参考标准资料、标志说明、一般要求和试验一般条件、电气技术参数规格、材料和结构、电气试验、机械试验、环境可靠性试验、包装、存放、出货和附录项内容。 1.2它主要以信息技术设备,包括电气事务设备及与之相关设备的安全标准为基础编写。 2.主要参考资料 2.1IEC60950-1999:信息技术设备的安全。 2.2IEC61000-4(所有系列):电磁兼容--试验和测量技术。 2.3IEC61000-3-2-1998:电磁兼容第3部分:限值第2章低压电气及电子设备发出的谐波 电流限值(设备每相输入电流≤16A)。 2.4IEC61000-3-3-1998:电磁兼容第3部分:限值第3章标称电流≦16A的低压电气及电子设备的供电系统中电压波动和变化的限值。 2.5IEC60384-14-1993:电子设备用固定电容器第14部分:分规范拟制电源电磁干扰用固定电容器。 2.6CISPR22-1998:信息技术设备的无线电干扰特性的限值和测量方法。 2.7CISPR24-1997:信息技术设备的无线电抗干扰特性的限值和测量方法。 2.8IEC60695-10-2:1995:着火危险试验第10部分:减少着火对电子技术产品而引起的不正常发热效应的指南和试验方法第2部分: 第 2 页共 14 页

中达开关电源维护操作手册(精简版)

中达开关电源维护操作手册(精简版)

中达系列开关电源维护手册 福建移动通信 2006-6汇编

前言 1.本手册使用说明 在本手册中,我们简要介绍了目前我省常用的中达ES3000/MCS3000,ES5500/MCS6000及ES750/MCS1800系列开关电源系统的基本原理、产品性能,接着着重对系统参数配置、设定等日常操作及故障处理方法(同时提供部分实战案例供各位参考)进行汇编;最后是有关中达电源系统的维护要点及开关电源维护制度汇编。2.各章节内容编排顺序为 第一节开关电源系统原理简介------------------------------------------P4 1.1常用中达开关电源系列及特点-----------------------------------P4 1.2中达电源整流模块工作原理-------------------------------------P4 1.3交流配电单元------------------------------------------------P4 1.4直流配电单元------------------------------------------------P4 1.5 监控单元----------------------------------------------------P5 1. 6蓄电池低电压隔离保护原理------------------------------------P5 第二节系统配置及主要性能指标---------------------------------------P6 2.1 MCS3000系统配置---------------------------------------------P6 2.2 MCS3000整流模块---------------------------------------------P7 2.3 MCS6000系统配置---------------------------------------------P10 2.4 交流配电屏--------------------------------------------------P11 2.5直流配电屏---------------------------------------------------P12 2.6 MCS6000整流屏-----------------------------------------------P12 第三节参数设置-----------------------------------------------------------P15 3.1中达开关电源系统安装程序如下--------------------------------P15 3.2 ES-3000监控模块的操作与调整--------------------------------P15 3.3 MSC-3000面板参数设置---------------------------------------P28 3.4 ES-55OO系统操作与参数设定---------------------------------P31 3.5 MCS-6000参数设置简介-------------------------------------P43 3.6 ES-750系列系统参数设定-------------------------------------P48 3.7 MCS-1800 室外型系列操作与使用说明---------------------------P48

反激式开关电源设计资料.doc

反激式开关电源设计资料 前言 反激式开关电源的控制芯片种类非常丰富,芯片厂商都有自己的专用芯片,例如UC3842、UC3845、OB2262、OB2269、TOPSWITCH 等等。虽然控制芯片略有不同,但是反激式开关电源的拓扑结构和电路原理基本上是一样的,本资料以UC3842为控制芯片设计了一款反激式开关电源。 单端反激式开关稳压电源的基本工作原理如下: D1 T R L 图1 反激式开关电源原理图 当加到原边主功率开关管Q1的激励脉冲为高电平使Q1导通时,直流输入电压V IN加载原边绕组N P两端,此时因副边绕组相位是上负下正,使整流管D1反向偏置而截止;当驱动脉冲为低电平使Q1截止时,原边绕组N P两端电压极性反向,使副边绕组相位变为上正下负,则整流管被正向偏置而导通,此后存储在变压器中的磁能向负载传递释放。因单端反激式电源只是在原边开关管到同期间存储能

量,当它截止时才向负载释放能量,故高频变压器在开关工作过程中,既起变压隔离作用,又是电感储能元件。因此又称单端反激式变换器是一种“电感储能式变换器”。 学习了反激式开关电源的工作原理之后,我们可以自行设计一款电源进行调试。开关电源是一门实验科学,理论知识的学习是必不可少的,但是光掌握了理论知识是远远不够的,还要多做实验,测试不同环境不同参数下的电源工作情况,这样才能对电源有更深的认识。除此之外,掌握大量的实验数据可以对以后设计电源和电源的优化提供很大帮助,可以更快速更合理的设计出一款新电源或者排除一些电源故障。通过阅读下面的章节,可以使你对电源从原理理解到设计能力有一个快速的提升。

第一章 电源参数的计算 第一步,确定系统的参数。我们设计一个电源首先要确定电源工作在一个什么样的环境,比如说输入电压的范围、频率、网侧电压是否纯净,接下来是电源的输出能力包括输出电压、电流和纹波大小等等。先要确定这些相关因素,才能更好的设计出符合标准的电源。我们在第二章会详细介绍如何利用这些参数设计电源。 输入电压范围(V line min 和V line max ); 输入电压频率(f L ); 输出电压(V O ); 输出电流(I O ); 最大输出功率 (P 0)。 效率估计(E ff ):需要估计功率转换效率以计算最大输入功率。如果没有参考数据可供使用,则对于低电压输出应用和高电压输出应用,应分别将E ff 设定为0.8~0.85。 利用估计效率,可由式(1-1)求出最大输入功率。 O IN ff P P E = (1-1) 第二步:确定输入整流滤波电容(C DC )和DC 电压范围。 最大DC 电压纹波计算: max DC V ?= (1-2) 式(1-2)中,D ch 为规定的输入整流滤波电容的充电占空比。其 典型值为0.2。对于通用型输入(85~265Vrms ),一般将max V DC ?设定为

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