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对有trim或adj(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
对trim输出引脚,将电位器的中心与trim相连,在所有+s、-s管脚的模块中,其他两端分别接+s、-s。没有+s、-s时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+s接---in,-s接-vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kω比较合适。另外,出于产品规范和系统性能的考虑,电源产生的电磁干扰(emi)必须足够低。
对adj输出引脚,分为输入边调节与输出边调节。输出边调节与trim引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
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传统的交流-直流(ac-dc)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克服传统lc滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。电源的电磁干扰水平是设计中难的部分,设计人员能做的就是在设计中进行充分考虑,尤其在布局时。
开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、igbt和mosfet、变压器。scr在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,gtr驱动困难,开关频率低,逐渐被igbt和mosfet。开关电源的发展方向是高频、高---、低耗、低噪声、抗干扰和模块化。开关电源由于开关电源轻、小、薄的关键技术是高频化,因此国外各大开关电源制造商都致力于同步开发新型高智能化的元器件,---是---二次整流器件的损耗,并在功率铁氧体材料上加大科技,以提高在高频率和较大磁通密度bs)下获得高的磁性能,而电容器的小型化也是一项关键技术。smt技术的应用使得开关电源取得了长足的进展,在电路板两面布置元器件,以---开关电源的轻、小、薄。开关电源的高频化就必然对传统的pwm开关技术进行,实现zvs、zcs的软开关技术已成为开关电源的主流技术,并大幅提高了开关电源的工作效率。对于高---性指标,美国的开关电源生产商通过降低运行电流,降低结温等措施以减少器件的应力,使得产品的---性---提高。传导干扰是由于电路中寄生参数的存在,以及开关电源中开关器件的开通与判断,使得开关电源在交流输入端产生较大的共模干扰和差模干扰。
模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成n+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展。针对开关电源运行噪声大这一缺点,若单独追求高频化其噪声也必将随着增大,而采用部分谐振转换电路技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化。电力电子技术的不断,使开关电源产业有着广阔的发展前景。要加快我国开关电源产业的发展速度,就必须走技术之路,走出有---色的产学研联合发展之路,为我国-的高速发展做出贡献。电源并联运行是实现大容量、大功率电源系统的关键,不过若是并联太多模块,将会影响均流和---性,并联设计方案不当,---的还会烧毁模块和后级电路。
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