西门子MP377-19面板

更新:2023-04-03 16:25 发布者IP:116.224.103.5 浏览:0次
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西门子
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产品详细介绍

西门子MP377-19面板

态变化的函数,选择一个与之相抵消的斜率是很困难的,而单周期控制具有充分利用非线性这一优点,使得输出不受输入波动的影响,在一个周期内快速跟踪控制参考量,达到稳定状态。单周期控制主要是在一个周期内控制开关变量的变化,使输出跟随控制参考量,且开关变量的输出与输入无关,只与参考电压有关。,使得它在开关电源中的应用越来越广泛,数字控制取代模拟控制是开关电源发展的一个必然趋势。

(6)功率因数校正技术

由于人们总希望在AC-DC变换器电路的输出端得到一个较为平滑的直流电压,所以通常采用电容来滤波。正是由于整流二极管的非线性和电容的共同作用,输入电流发生了畸变。如果去掉滤波电容,则输出端的电流变为近似的正弦波,提高了变压器的输入侧的功率因数,并减少了输入电流的谐波,但是整流电路的输出不再是一个平稳的直流电压,而变为脉动波,如果想要使输入电流为正弦波,且输出电压为平滑的直流,必须在整流电路和滤波电容之间加一个电路,即功率因数校正(PowerFactor Correction,PFC)电路,使得输入电流能够跟踪输入电压。

为了实现这一目标,可用无源电路,也可用有源电路,无源滤波电路技术主要是在整流桥和电容之间串联一个电感,以增加二极管的导通时间,降低输入电流的幅值,或者在交流侧接入一个谐振滤波器,主要消除3次谐波。无源方式*简单,但电流的谐波仍然较大,且要求电抗性负载。逐流技术是以荧光灯电子镇流器为背景提出的无源PFC,采用两个串联电容为滤波电容,适当配合几只二极管,使得并联电容充电、串联放电,以增加整流二极管的导通角,改善输入侧的功率因数,代价是直流母线

频同相的波形,以提高功率因数和抑制谐波;同时采用电压反馈,使得输入电压为近似平滑的直流电压。其控制方法又可分为直接电流控制和间接电流控制两种。直接电流控制用输入电流跟参考电流作比较,再用输出的电流误差控制开关动作。直接电流控制可分为峰值电流控制、滞环控制和平均电流控制。峰值电流控制使得次谐波振荡问题在功率因数校正上更为严重,用得较少。滞环控制:平均电流为纯正弦,但属于变频控制。平均电流控制:实现简单,控制效果好,是目前*为流行的控制方式。间接电流控制则是控制输入电感端电压的幅值和相位,使得电感电流与输入电压同相,因此为幅值相位控制,该方法虽然控制电路简单,但由于对参数比较敏感,还未得到广泛应用。保证电源系统稳定、可靠、高效地工作。

开关电源的并联均流性能一般以均分负载不平衡度指标来衡量。不平衡度越小,其均流性能越好,即各模块实际输出电流值距系统要求值的偏离点和离散性越小。目前,较好的开关电源系统负载均分不平衡度为±3%左右。

开关电源模块的并联均流技术途径有多种,有输出阻抗法、主从跟随法、平均电流自动跟踪均流法、外加均流控制器法、*大电流自动跟踪均流法等。前几种方法都有自身的弊端,而*大电流自动跟踪均流法能自动设定主从模块,即在所有并联模块中,输出电流*大的模块将自动成为主模块,而其余的模块则为从模块,它们的电压误差依次被整定,以校正负载电流分配的不平衡,又称“自动主从控制法”。这种*大电流自动均流法应用较为广泛,并且已有成熟的集成控制芯片面世。美国Unitrode公司生产的UC3907就是基于*大电流自动均流法的均流控制芯片。随着单片机及DSP技术的迅速发展,利用软件控制并联电源模块的均流技术也必将获得广泛应用。

1.2.2 开关电源的发展趋势

开关电源(设备)的发展既要受电力电子技术发展的制约,又要受

以下只能基于目前设备和技术的现状,结合市场对设备的大致需求,宏观判断一下今后开关电源设备的发展趋势。

(1)高频化和小型化

在开关变换技术的发展和推动下,尤其是软开关变换技术的日益成熟与应用,为进一步提高开关电源**率开关器件的工作频率奠定了基础。而功率开关器件工作频率的进一步提高,可使相同功率的开关电源设备的体积和重量减小,单位体积的输出功率(功率密度)增加,改善动态响应特性。因此,提高变换电路的工作频率无疑将是开关电源设备今后的一种发展趋势。预计在不远的将来,小功率开关电源的工作频率将提高到1MHz以上,电能变换的效率会有明显提升,中小功率开关电源的功率密度可达每立方英寸300W以上。

(2)标准化和模块化更加合理、性能指标更优。

开关电源模块化是指将具有特定功能和结构的独立单元按系统集成原则组合在一起,以求*大限度地发挥设备效能,提升供电保障的可靠性,改善设备维修性能的一种设计方法。实现开关电源模块化的途径就是将开关电源的功能块划分出来,单独做成通用模块,使之具有标准化的结构和接口,而整个设备本身就是各个功能模块的系统集成或“积木式”的叠加。目前,开关电源设备已经在走模块化的发展道路,这不仅方便了用户使用,提高了设备的维修性能,而且使

能化

开关电源设备的数字化是指利用数字技术,以数字信号代替传统的模拟信号,完成指定操作和预定功能的过程。实现开关电源设备数字化的主要方法是“附加”和“嵌入”,前者是在已有设备中附加某些硬件,使其具备数字化的功能;后者是先研制数字化新系统,而后将其嵌入设备之中。如:数字控制的开关电源,可以通过单片机对开关电源的工作实行间接控制而实现数字化,也可以通过高性能数字控制集成电路对开关电源实现直接控制而实现数字化。可以预期,开关电源的模拟控制与数字控制这两种不同的技术将在今后多年内长期共存,但数字化的发展趋势毋庸置疑。

开关电源设备或系统的智能化是指在单一的开关电源设备或系统中,借助传感器采集信息,网络传递信息,计算机分析、判断和处理信息,自动化执行机构执行规定的动作,使其整个过程是封闭的并且是智能化的。随着计算机技术和人工智能技术的发展,开关电源设备或系统的智能化呈现强劲的发展势头。如:在开关电源设备或系统实现故障自诊断、预先报警管理,在通信局(站)中实现网络化集中监控管理,对设备生产、储运、配送和维修的全过程实现智能化**管理等。

(4)隐身化和绿色化能化、接口标准化、应用绿色化” 的方向发展,以满足现代信息社会的各种需求。

1.2.3 开关电源的应用领域

开关电源是20世纪60年代电源历史上的一次革命,广泛应用于家用电器、个人计算机和手机、测试仪器(如示波器、信号发生器、频谱分析仪等)、医学仪器、工业设备(如大型计算机、通


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