直流稳压电源在直流马达上的应用
直流电源在给马达供电时候,马达在启动瞬间为短路状态,启动电流理论上无穷大,所以直流电源需要在马达启动瞬间释放出超过额定电流数倍的冲击电流。
直流稳压电源作为直流能量的提供者,在各种电子设备中有着极其重要的作用,它的性能是否良好直接影响到电子产品的精度、稳定性和可靠性。本文通过分析稳压电源的原理,选择稳压
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直流稳压电源在直流马达上的应用
直流电源在给马达供电时候,马达在启动瞬间为短路状态,启动电流理论上无穷大,所以直流电源需要在马达启动瞬间释放出超过额定电流数倍的冲击电流。
直流稳压电源作为直流能量的提供者,在各种电子设备中有着极其重要的作用,它的性能是否良好直接影响到电子产品的精度、稳定性和可靠性。本文通过分析稳压电源的原理,选择稳压电源的设计方案,构建直流电源的电路图并选择合适的元器件,设计一种输出电压可调的直流稳压电源。
由于直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的这就不可防止地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,纹波系数是直流电压中的交流成分的峰峰值。这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。
线性电源与开关电源本质上哪些区别
线性电源的本质是损耗:类似在电路里串联可调电阻,通过接入的阻值改变输出(或者说由输出调节接入的阻值),同时将输出不需要的能量全部消耗掉。
开关电源的本质是存储:分割输入的能量,多余的存储并回馈电路(或者输出)。
因此,线性电源和开关电源的差别体现在对多余能量处理。
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线性电源主电路
由电路可以看出,市电经整流滤波后变为311V高压,经K1~K4功率开关管有序工作后,变为脉冲信号加至高频变压器的初级,脉冲的高度始终为311V。当K1,K4开通时,311V高压电流经K1正向流入主变压器初级,经K4流出,在变压器初级形成一个正向脉冲,同理,当K2和K3开通时,311V高压电流经K3反向流入主变压器初级,经K2流出,在变压器初级形成一个反向脉冲。这样,在变压器次级就形成一系列正反向脉冲,经整流滤波后形成直流电压。当输出电压Uo较高时,脉冲宽度就宽,当输出电压Uo较低时,脉冲宽度就窄,因此开关管实际上是一个控制脉冲宽窄的装置。 在没有特别体积要求的情况下,一般都是线性电源。
线性电源串联
由于调整管串联在电源跟负载之间,所以叫做串联型稳压电源。相应的,还有并联型稳压电源,就是将调整管跟负载并联来调节输出电压,典型的基准稳压器TL431就是一种并联型稳压器。所谓并联的意思,就是象图2中的稳压管那样,通过分流来保证衰减放大管射极电压的“稳定”,也许这个图并不能让你一下子看出它是“并联”的,但细心一看,确实如此。不过,大家在此还要注意一下:此处的稳压管,是利用它的非线性区工作的,因此,如果认为它是一个电源,它也是一个非线性电源。为了便于大家理解,回头我们找一个理适合的图来看,直到可以简明地看懂为止。
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