恒功率电源电路1
激光笔恒功率电路图

注:1.Apc 电路 2.LD 可用带帽和不带帽
特点:1.带反馈,可自动调节光功率 2.外置 PD,光功率的稳定度最好
极限值 (TA= 25˚C) 符号
参数
VCC 电源电压
Power) 符号
参数
VCC 电源电压 ICC 电源电流 Io 输出电流
(APC)绿色激光模组驱动板(外置 PD)
概述 绿色激光模组驱动板,具有电流调节范围
宽,工作电流稳定,软启动保护,瞬态保护,输出功 率稳定。是一款具有良好的电气性能,保证激 光模组可靠稳定的工作的驱动板。
特点 工作电压 3.0V,工作电流调节范围 100mA
-330mA;100-750mA(可根据客户要求调整)
*功率调整电阻 VR
Rev.1.0
数值
最小值
最大值
单位
2.0
3.3
V
0.3
100.0 mW
数值
单位
3.0
V
6.5
mA
100-330(可设定) mA
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(APC)绿色激光模组驱动板(外置 PD)
PCB 板引脚排列图 ( Top )
PCB 板引脚排列图 ( Bottom )
Rev.1.0
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HH-123恒功率晶闸管中频电源控制板使用说明书

HH-123恒功率晶闸管中频电源控制板使用说明书一、概述HH-123控制板可应用于各种金属的熔炼、保温、烧结、透热、淬火、金属液净化以及晶体生长等各种晶闸管中频感应加热领域HH-123恒功率晶闸管中频电源控制板主要由电源、调节器、移相控制、保护电路、相序自适应电路、启动演算电路、逆变频率跟踪、逆变脉冲形成组成。
具有可靠性高、脉冲对称度高、抗干扰能力强、反应速度快、调试维护简单等特点。
逆变采用扫频式零压软启动方式,启动性能优于普通的零压软启动电路。
并设有自动重复启动电路,可防止中频电源偶尔的启动失败,使启动成功率达到100%。
频率跟踪电路采用的是平均值取样方案,提高了逆变的抗干扰能力。
逆变电路中还加有逆变角调节电路,可以自动调节负载阻抗的匹配,达到恒功率输出,可以制成“快速熔炼”的中频电源,达到节时、节电、提高网侧功率因数的目的。
HH-123控制板在设计中征求了多方面的意见,采取了有效措施,使得调试极为方便,大多数参数的都由电路内部自动设定,需要用户调整的只有5只电位器的参数设定,所以具有极强的通用性和互换性。
完善的抗干扰设计:可以有效减小或消除电压波动干扰、进线谐波干扰、换流尖峰干扰、布线干扰、等各种电磁干扰。
二、产品名称:HH-123晶闸管中频电源控制板1、外观图片、2、安装尺寸安装尺寸275*275mm安装孔径R=5mm安装高度H=30mm三、适用装置参数:槽路谐振频率:400HZ-8000HZ适用于各种晶闸管并联谐振中频电源。
应用设备功率:10KW-3500KW供电方式:交流50HZ 六相十二脉控制供电电压范围:100V-1140V (注意同步变压器的匹配)主回路形式:并联谐振中频电源、整流串联。
主功率器件:晶闸管四、正常使用条件1、海拔不超过2000米。
2、环境温度不低于-25℃,不高于+50℃。
3、空气最大相对湿度不超过90%(20℃±5℃时)。
4、运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。
空气开关 壳架等级划分标准

空气开关壳架等级划分标准
空气开关壳架分类是指根据空气开关设备的电气特性,把它们分为三个不同的等级:空气开关壳架I级、空气开关壳架II级和空气开关壳架III级。
二、分级标准
空气开关壳架I类:适用于低压电源电路,电压在660V以下,额定电流不超过50A的恒流或恒功率负载电路。
空气开关壳架II类:适用于中压电源电路,电压在660V到1100V 之间,额定电流不超过50A的恒流或恒功率负载电路。
空气开关壳架III类:适用于高压电源电路,电压大于1100V,额定电流不超过50A的恒流或恒功率负载电路。
三、其他要求
1、空气开关壳架等级的计算中,不考虑负载电流波动或者电压的波动对空气开关壳架寿命的影响。
2、在计算空气开关壳架等级时,应按照《空气开关结构及尺寸规范》规定,根据各种维护因素,采取合理的安装方法,如合理排放温度,避免集中加热源的影响,使用合理的散热设备,采用合理的绝缘材料等。
3、空气开关壳架应按照《空气开关结构及尺寸规范》规定的机械强度和绝缘强度来确定分类。
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直流恒压、直流恒流、直流恒功率的原理

直流恒压、直流恒流、直流恒功率的原理下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2.1 恒压源。
开关电源的并联均流与恒功率输出

开关电源的并联均流与恒功率输出林浩冬;徐灵飞【摘要】本文讨论了一般情况下,开关电源采用恒功率输出策略做短路保护和多模块并联均流的实现方法,与笔者所在项目团队在做上一个电源项目时,采用牺牲电源动态性能,来满足电源体积要求,数字化实现并联均流与恒功率输出的方法.为实现开关电源这两项功能,提供了一条新思路.【期刊名称】《科技传播》【年(卷),期】2010(000)018【总页数】2页(P137-138)【关键词】并联均流;恒功率;开关电源【作者】林浩冬;徐灵飞【作者单位】成都理工大学工程技术学院,四川乐山614000;成都理工大学工程技术学院,四川乐山614000【正文语种】中文【中图分类】TM910 引言自开关稳压电源问世后,以其效率高、体积小、重量轻等优势在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等领域逐步取代了效率低且笨重的线性稳压电源和晶闸管相控电源。
早期出现的开关电源为串联型,其主电路拓扑与线性电源相仿,但存在着体积大、效率低、承受过载和短路能力差等缺点。
随着脉冲宽度调制(PWM)技术的发展,PWM的控制方式愈来愈多地应用于开关控制器的设计。
其特征是电路设计简单,性能稳定,控制型效率高,能够很好的稳定电压幅值,同时,通过改变脉冲宽度占空比固定开关的频率改善波形,具有良好的抑制输出电压纹波和噪声功能。
PWM的开关电源,电流模式的又明显优于电压模式,因为电流模式的PWM 电源是电压、电流双环反馈,动态性能更好,并且自动抑制磁偏。
下面的讨论全部基于Unitrode 公司(已被TI收购)生产的UC3856 电流模式PWM 控制器。
1 基于分立器件的恒功率短路保护一个完善的电源必定有着各种各样的保护措施,比如:输入过压,欠压,浪涌;电源本身过热;输出空载和短路。
根据电源短路时输出的伏安曲线,其短路保护策略分为关断(7 字型伏安曲线);恒流(下垂型伏安曲线)和恒功率(双曲线型伏安曲线)3种。
恒功率输出的伏安曲线如图1所示:电源正常工作在恒压区。
1KGP恒功率中频电源1

KGP恒功率中频电源1.控制电路原理整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为整流触发部分、调节器部分、逆变部分、起动演算部分。
(1) 整流触发工作原理这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。
触发部分采用的是数字触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。
数字触发器的特征是用计(时钟脉冲)数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受α移相控制电压Vk的控制,Vk降低,则振荡频率升高,而计数器的计数量是固定的(256),计数器脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短,α角小,反之α角大。
计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在α=0度时开始计数。
现假设在某Vk值时,根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为25kHz,则在计数到256个脉冲所需的时间为(1/25000)×256=10.2(mS),相当于约180°电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30度处,这相当于三相全控桥式整流电路的β=30度位置,从清零脉冲起,延时10.2mS 产生的输出触发脉冲,也即接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150度位置,如果需要得到准确的α=150度触发脉冲,可以稍微调节一下电位器W4。
显然,有三套相同的触发电路,而压控振荡器和Vk控制电压为公用,这样在一个周期中产生6个相位差60度的触发脉冲。
数字触发器的优点是工作稳定,特别是用HTL或CMOS数字集成电路,则可以有很强的抗干扰能力。
IC16A及其周围电路构成电压——频率转换器,其输出信号的周期随调节器的输出电压Vk 而线性变化。
这里W4微调电位器是最低输出频率调节(相当于模拟电路锯齿波幅值调节)。
三相同步信号直接由晶闸管的门极引线K4、K6,K2从主回路的三相进线取得,由R23,C1,R63,C40,R102,C63进行滤波及移相,再经6只光电耦合器进行电位隔离,获得6个相位互差60度、占空比略小于50%的矩形波同步信号(如IC2C、IC2D)的输出。
稳压电源、开关电源、DC-DC电源、充电电路、恒流源电路详细解析

稳压电源、开关电源、DC-DC电源、充电电路、恒流源电路详细解析用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。
电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到这了!一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。
调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1选用1A,FU2选用3A~5A。
VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。
V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
2、10A3~15V稳压可调电源电路图无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
常用电源电路设计及应用(第2版)

项目1流稳流 电源电路设 计
06
项目21降 压式DC/DC 电源电路设 计
05
项目20电 压型逆变电 路设计
项目22可调式恒流源 充电电路设计
项目23数控直流恒流 源电路设计
项目24单电源变双电 源电路设计
项目25定时控制交流 电源通断电路设计
项目26高频交流稳压 电源电路设计
项目9升压式DC/DC 电源电路设计
项目10正负跟踪直流 稳压电源电路设计
项目11恒功率充电电 路设计
项目12可调式恒流源 电路设计
项目13交流稳压电源 电路设计
项目14固定式恒流源 充电电路设计
项目15数控直流稳压 电源电路设计
01
项目16可 调式倍压器 直流稳压电 源电路设计
02
项目17恒 压源充电电 路设计
精彩摘录
这是《常用电源电路设计及应用(第2版)》的读书笔记模板,可以替换为自己的精彩内容摘录。
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目录分析
项目1固定式单电 源直流稳压电路设
计
内容简介
项目2可调式单电 源直流稳压电路设
计
项目3固定式双 1
电源直流稳压 电路设计
项目4可调式双 2
电源直流稳压 电路设计
3 项目5固定式稳
流电源电路设 计
4 项目6可调式稳
流电源电路设 计
5 项目7固定式倍
压器直流稳压 电源电路设计
项目8逆变式直流稳 压电源电路设计
04
项目33基 于LM317T 的可调式带 保护负载稳 压电路设计
06
项目35基 于 CD4047BC N的DC/AC 逆变器设计
05
项目34基 于ICL7660 的变极性 DC/DC变换 器设计