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工业加速器用直流高压电源
三相变压器型的直流电压发生器可以达到 90%以上的能量转化效率,较好的满足了市场的需求。同样可以达到这一要求的是绝缘芯变压器型电源,但是该类电源的结构复杂,一旦设备发生击穿后维修困难。普通的三相变压器型电源结构更简单,维护更加方便。
2012-12-31
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反激变换器的种类
在输出端要加由电感器Lo和两Co电容组成一个低通滤波器,变压器初级需有Cr、Rr和Dr组成的RCD漏感尖峰吸收电路。
2012-12-29
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过流继电器工作原理
过流继电器分为感应电磁式和集成电路型,具有定时限、反时限的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电?;せ芈分?。
2012-12-27
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单端反激式开关电源变压器的设计
当原边绕组导通期间,次级绕组输出电压为上负下正,整流二极管VD1和VD2截止,输出电容Co和Cf放电;当原边绕组截止时次级输出电压为上正下负,整流二极管VD1和VD2导通,输出电容Co和Cf充电,与正激式电路充放电过程相反。
2012-12-25
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什么是兆欧表?
兆欧表(Megger)俗称摇表。它的刻度是以兆欧(MΩ)为单位的。兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻?!?/p>
2012-12-23
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无Y电容的充电器变压器补偿设计方法
在开关电源中,功率器件高频导通/关断的操作导致的电流和电压的快速变化而产生较高的电压及电流尖峰是产生EMI的主要原因。通常情况下,系统前端要加滤除器和Y电容,Y电容的存在会使输入和输出线间产生漏电流,具有Y电容的金属壳手机充电器会让使用者有触电的危险,因此,一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。
2012-12-18
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线间变压器妙作电源变压器
通过端子的不同组合,可以输出几十伏以下多种电压,以适应不同场合的需要。本文将介绍几种常见线间变压器妙作电源变压器的实际接线图。
2012-12-12
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稳压电源特性
稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大部分组成。变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电。整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。
2012-12-12
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什么是跌落式熔断器
跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路?;た兀哂芯?、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为?;ず徒猩璞竿丁⑶胁僮髦?。
2012-12-10
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如何设计满足终端应用抗变压器饱和需求的电路
本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。
2012-12-07
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变压器铁芯中留气隙可防止磁饱和
单击式开关电源变压器由于输入电压为单极性电压脉冲,当脉冲幅度和宽度超过变压器的伏秒容量时,变压器铁芯将出现磁饱和。为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在变压器铁芯中留气隙,或采用反磁场。
2012-12-07
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如何设计平面变压器以提高开关电源特性
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。
2012-12-07
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