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如何正確使用與維護UPS電池
有資料顯示,因蓄電池故障而引起UPS主機故障或工作不正常的比例大約為1/3,然而在使用不間斷電源系統(tǒng)的過程中,人們往往片面地認為蓄電池是免維護的而不加重視。由此可見,加強對UPS電池的正確使用與維護,對延長蓄電池的使用壽命,降低UPS系統(tǒng)故障率,有著越來越重要的意義。
2012-12-11
正確使用 維護 UPS電池
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通用阻抗變換器應用于電路設計中
一個單端口有源電路一般包括低成本運放、電阻和電容,GIC將容抗轉換為感抗,因而可以替代濾波器中以RLC傳輸函數(shù)描述的電感。另外,GIC輸入阻抗方程的靈活性允許進行虛擬阻抗的設計,這在實際元器件中是不存在的,例如依賴頻率的電阻。GIC是30年前推出的,已廣泛應用于交流電路和有源濾波電路。
2012-12-11
通用阻抗變換器 電路
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如何設計小型化的電流反饋型自激推挽電源
在數(shù)?;旌想娐废到y(tǒng)中,需要多個電源供電,為了減小外界供電電源的數(shù)量,實現(xiàn)系統(tǒng)供電電路的小型化。本文基于電流反饋型自激推挽電路設計出了+10V,200mA和-10V,100mA輸出的電源,+10V除了給電路系統(tǒng)的模擬芯片供電外還要給單片及供電的電壓調節(jié)芯片供電,-10V給模擬芯片供電,實現(xiàn)了供電系統(tǒng)的小...
2012-12-11
小型化 電流反饋型 自激推挽電源
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如何減小感應加熱電源諧波電流
傳統(tǒng)感應加熱電源整流變換一般采用晶閘管相控整流或二極管不控整流方式,為獲得較為穩(wěn)定的直流電壓,整流后往往采用大電容儲能兼濾波,導致電網(wǎng)輸入側功率因數(shù)非常低,電流畸變,對電網(wǎng)造成諧波污染;此外,還對周圍及自身系統(tǒng)的信號產生嚴重的電磁干擾,系統(tǒng)效率降低。為了減小諧波電流、提高功率因...
2012-12-11
減小 感應加熱電源 諧波電流
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純凈正弦波輸出的變頻電源
在實驗室采用變頻器調節(jié)時,給測試帶來了極大的困難,振動增大、電磁噪音增大、溫升提高、測試儀表無法正常工作等問題凸顯,因此,能提供純凈正弦波輸出的變頻電源就成為實驗室不可缺少的設備。
2012-12-11
正弦波 變頻電源
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關于電源部分設計中的噪聲余量計算
絕大多數(shù)芯片都會給出一個正常工作的電壓范圍,這個值通常是±5%。這些限制要考慮兩個部分,第一是穩(wěn)壓芯片的直流輸出誤差,第二是電源噪聲的峰值幅度。老式的穩(wěn)壓芯片的輸出電壓精度通常是±2.5%,因此電源噪聲的峰值幅度不應超過±2.5%。本文著重電源部分設計的原理說明,電源噪聲余量將使用±2.5%這...
2012-12-11
電源 噪聲余量
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如何平衡功率轉換器的性能
好的功率轉換器除了要有較高的開關頻率之外,也要顧及系統(tǒng)的轉換效率及電磁干擾。各方面都要兼顧,力求取得適當?shù)钠胶?。開關頻率越高,電源開關、整流器及控制電路的開關損耗便會越高。
2012-12-11
平衡 功率轉換器 性能
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如何設計電力系統(tǒng)直流電源的自動調壓裝置
電力系統(tǒng)所需的直流電源,都是由直流電源系統(tǒng)提供的,而直流電源系統(tǒng)的輸出為合閘母線和控制母線兩部分。合閘母線的電壓即為充電機輸出電壓值,合閘母線的電壓高,其作用是為合閘機構提供操作電源??刂颇妇€的電壓要比合閘母線的電壓低,而充電機在滿足給蓄電池正常充電的情況下,其輸出電壓要高于控...
2012-12-11
電力系統(tǒng) 直流電源 自動調壓裝置
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電源管理的發(fā)展及設計
我們可以將當今的電源管理環(huán)境與上世紀后期的情況做一比較。上世紀80年代和90年代早期是NPN線性調節(jié)器的天下,這種用于轉換電平的簡單電路幾乎不需要什么智能成分。此外,由于便攜式電子產品剛剛流行起來,而且電力廉價、充裕,因此沒有理由要求線性調節(jié)器以高效率工作。
2012-12-11
電源管理 發(fā)展
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