SIEMENSCPU模块6ES7-288-1CR60-0AA1
分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、电源的电磁干扰水平是设计中难的部分,设计人员能做的多就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。由于直流到直流的转换器很常用,硬件工程师或多或少都会接触到相关的工作,本文中我们将考虑与低电磁干扰设计相关的两种常见的折中方案。在实际应用中,极有可能会遇到奇次和偶次谐波发射。如果只产生奇次谐波,那么波形的占空比必须jingque为50%。而实际情况中极少有这样的占空比精度。谐波系列的电磁干扰幅度受Q1和Q2的通断影响。在测量漏源电压VDS的上升时间tr和下降时间tf,或流经Q1和Q2的电流上升率di/dt时,可以很明显看到这一点。这也表示,我们可以很简单地通过减缓Q1或Q2的通断速度来降低电磁干扰水平。事实正是如此,延长开关时间的确对频率高于f=1/πtr的谐波有很大影响。此时必须在增加散热和降低损耗间进行折中。如此,对这些参数加以控制仍是一个好方法,它有助于在电磁干扰和热性能间取得平衡。具体可以通过增加一个小阻值电阻(通常小于5Ω)实现,该电阻与Q1和Q2的栅极串联即可控制tr和tf,你也可以给栅极电阻串联一个"关断二极管"来独立控制过渡时间tr或tf(见图3)。这其实是一个迭代过程,甚至连经验丰富的电源设计人员都使用这种方法。 我们的终目标是通过放慢晶体管的通断速度,使电磁干扰降低至可接受的水平,保证其温度足够低以确保稳定性。
开关节点的物理回路面积对于控制电磁干扰也非常重要。通常,出于PCB面积的考虑,设计者都希望结构越紧凑越好,许多设计人员并不知道哪部分布局对电磁干扰的影响大。回到之前的降压稳压器例子上,该例中有两个回路节点(如图4和图5所示),它们的尺寸会直接影响到电磁干扰水平。
此概念可以推广到所有利用梯形波形进行电路设计的场合,本文仅讨论电源设计。参考图4中的交流模型,研究其回路电流流动情况:起点为输入电容器,在Q1导通期间流向Q1,再通过L1进入输出电容器,后返回输入电容器中。
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当Q1关断、Q2导通时,就形成了第二个回路。之后存储在L1内的能量流经输出电容器和Q2,如图5所示。这些按输入输出类型分:主要分为交流输入AC-DC模块电源和直流输入DC-DC模块电源,以及DC-AC逆变电源。
2、按输出功率分:AC-DC模块电源主要分为小功率(3W~36W)、zhonggong率(50W~200W)、大功率(>200W)。DC-DC模块电源主要分为微功率电源模块(0.1W~3W)、小功率电源模块(1W~30W)、zhonggong率电源模块(50W~200W)、大功率电源模块(>200W)。随着电动汽车的快速发展,充电桩作为电动汽车产业的基础设施建设越来越受到中央和地方政府的重视,对充电桩电源模块的要求也越来越高,充电模块属于电源产品中的一大类,好比充电桩的“心脏”,不仅提供能源电力,还可对电路进行控制、转换,保证了供电电路的稳定性,模块的性能不仅直接影响充电桩整体性能,同样也关联着充电安全问题。充电模块占整个充电桩整机成本的一半以上,也是充电桩的关键技术核心之一。作为充电桩的设备生产厂家,面对激烈的市场竞争,避免在行业洗牌阶段被无情的淘汰出局的悲剧命运,新的模块化SIMATICS7-1200控制器是西门子新推出产品的核心,可实现简单却高度jingque的自动化任务。SIMATIC S7-1200控制器实现了模块化和紧凑型设计,功能强大、投资安全并且完全适合各种应用 。
单机小型自动化系统的完美解决方案。对于需要网络通信功能和单屏或多屏HMI的自动化系统,易于设计和实施。
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