能智威电子——大功率开关电源设计
推挽式开关电源变压器铁芯的磁导率比单极性磁化极的正激或反激开关电源的变压器铁芯的磁导率高很多倍,这样推挽式开关电源变压器的初级、次级的线圈匝数可比单极性磁化极变压器初级、次级的线圈匝数少一倍以上。
所以,推挽式开关电源变压器的漏感以及铜阻损耗都比单极性磁化极变压器小很多,大功率开关电源设计批发,开关电源的工作效率更高。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
推挽式开关电源的驱动电路简单
推挽式开关电源的两个开关器件有一个公共接地端,相对于半桥式或全桥式开关电源来说,驱动电路简单的多。
推挽式不会像半桥、全桥式开关电源出现两个控制开关同时的可能性。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
推挽式开关电源的主要缺点是两个开关器件需要---的耐压值
推挽式开关电源的主要缺点是两个开关器件需要---的耐压,其耐压必须大于工作电压的两倍。
因此,推挽式开关电源在220v交流供电设备中很少使用。
另外,广州大功率开关电源设计,直流输出电压可调整推挽式开关电源输出电压的调整范围比反激式开关电源输出电压的调整范围小很多,并需要一个储能滤波电感。
因此,推挽式开关电源不宜用于要求负载电压变化范围太大的场合,---是负载很轻或是经常开路的场合。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
试验平台由自制的4ka晶体管式电源、霍尔电流传感器、精源电子设备公司的监测仪[10]等组成,该监测仪可实时监测焊接电流和焊接电压,激光设备大功率开关电源设计,并由此得到焊件的动态电阻和电源的实时输出功率。焊件为厚0.2mm铜片与直径2mm铜线,采用搭接焊接方式,设定焊接电压1.4v,时间1ms,电流上升速度临界值100a/ms,电流2000a,时间1.5ms。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
焊接过程中的波形变化曲线,其中图4b忽略焊接结束阶段因电流过小而导致的电阻值计算异常。由图4a可知,---大功率开关电源设计,系统在0.7ms时进入恒流模式。整个焊接过程中,电源输出功率随负载变化,当负载阻值较大时输出功率较低,避免飞溅及损坏工件,负载阻值较小时输出功率较高,---焊接。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
考虑到大型电池组件结构、和成本,焊接时需要高度自动化,一般用电阻点焊。试验对象为18650锂电池电池帽及镍片,电池帽材质为201不锈钢。使用单面双点焊机头,分别用晶体管式电源复合控制模式和逆变式电阻点焊电源恒流模式焊接。达到焊接要求时,两种电源焊接参数对比。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
研制的4ka晶体管式电源主电路,主要由开关电源模块、储能电容组c1、滤波电容c2、功率mosfet管、续流二极管vd2等组成。 工作原理为:220v市电经过开关电源模块后得到24v的直流电,给储能电容组c1充电,开关电源模块功率750w,可实现对电容的快速充电,满足高速焊接需求。电源通过功率mosfet的开、关对输出电压斩波,得到100khz直流方波。功率管的开、关控制整个回路的通、断,pwm信号的输出时间即为焊接时间,电源系统通过控制mosfet导通时的占空比来控制输出电压、输出电流大小。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
为pmw模块设定初始占空比。焊接过程开始后,通过电流和电压采样电路对主电路电压、电流实时采样,通过芯片自身集成的adc模块将模拟信号转化为数字信号进行处理,经过增量式pid调节后得到新的pwm信号,并通过驱动电路送回主电路,实现对mosfet开、关以及占空比的控制,进而控制焊接回路的通断和输出电流、输出电压大小。整个回路实现闭环控制,---了系统的稳定性和精度。大功率开关电源设计
能智威电子——大功率开关电源设计
通过设计芯片i/o端口用于开关信号的处理以及功能模块的拓展,实现对电源系统的控制。实现恒流、恒压、恒功率等多种焊接控制模式。有专门的保护电路,实现对电源过流、过热等故障的保护。具有独立的rs485通讯接口,用于与外部通信,实现对外数据传输以及对内系统控制参数的获取。02part软件系统及负载适应控制大功率开关电源设计
激光设备大功率开关电源设计-广州大功率开关电源设计-能智威由广州市能智威电子有限公司提供。广州市能智威电子有限公司在开关电源这一领域倾注了诸多的热忱和热情,广州能智威一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创。相关业务欢迎垂询,联系人:蒋经理。
联系我们时请一定说明是在100招商网上看到的此信息,谢谢!
本文链接:https://tztz253700a1.zhaoshang100.com/zhaoshang/264356209.html
关键词: