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電源濾波器工作原理電源
電源濾波器工作原理
電源濾波器常用的濾波電路有無源濾波和有源濾波兩大類。無源濾波的主要形式有電容濾波、電感濾波和復(fù)式濾波(包括倒L型、LC濾波、LCπ型濾波和RCπ型濾波等)。有源濾波的主要形式是有源RC濾波,也被稱作電子濾波器。一般直流電源由如下部分組成:整流電路是將工頻交流電轉(zhuǎn)換為脈動直流電。直流電中的脈動成分的大小用脈動系數(shù)S來表示,此值越大,則濾波器的濾波效果越差。
脈動系數(shù)(S)=輸出電壓交流分量的基波值/輸出電壓的直流分量
基波頻率——Fundamentalfrequency,復(fù)合波
基波頻率——Fundamental frequency,復(fù)合波(基波和諧波組成)中頻率正弦波的頻率,也是諧波頻率等于基波頻率的整數(shù)倍;
電壓線性調(diào)整率——Voltage line regulation,在規(guī)定輸入電壓變化范圍內(nèi),輸出電壓的變化率,ΔV/Vo=(V-Vo)/Vo*100%;
電壓負(fù)載調(diào)整率——Voltage load regulation,額定電壓輸入條件下,負(fù)載在規(guī)定范圍內(nèi)變化,輸出電壓的變化率, ΔV/Vo=(V-Vo)/Vo*100%;
電流線性調(diào)整率——Current line regulation,在規(guī)定輸入電壓變化范圍內(nèi),輸出電流的變化率, ΔI/Io=(I-Io)/Io*100%;
電力電子裝置設(shè)備及開關(guān)電源產(chǎn)品被廣泛使用
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,各種電力電子裝置設(shè)備及開關(guān)電源產(chǎn)品等已被廣泛使用。技術(shù)高速發(fā)展的同時(shí),也對于用電環(huán)境造成比較嚴(yán)重的污染,市電網(wǎng)絡(luò)中產(chǎn)生了大量的諧波,這些諧波對電力系統(tǒng)、工業(yè)、交通及家庭用電產(chǎn)品產(chǎn)生了越來越嚴(yán)重的危害。在起機(jī)的瞬間,由于C6的存在Q2不導(dǎo)通,電流經(jīng)RT1構(gòu)成回路。世界各國對諧波問題都給予了充分的關(guān)注,不少國家和國際組織都制定了限制電力系統(tǒng)和用電設(shè)備諧波的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。
日常生活中,我們常見手機(jī)充電器、電腦電源等電子設(shè)備插頭插入插座瞬間,插座內(nèi)部出現(xiàn)電火花,甚至還能聽到一聲“啪”。產(chǎn)生以上現(xiàn)象主要原因是電子設(shè)備啟動浪涌電流過大。較大的啟動浪涌電流,容易損壞電子設(shè)備的器件(如整流橋、繼電器),也可能干擾到周圍電子設(shè)備正常工作,甚至?xí)?dǎo)致電網(wǎng)線路跳閘斷電。CPU計(jì)算出所需的波形點(diǎn),經(jīng)DAC擬合輸出、功率放大、濾波、變壓器運(yùn)放等環(huán)節(jié)處理并結(jié)合反饋信號應(yīng)用數(shù)字PID算法,使終輸出信號快速且穩(wěn)定地達(dá)到預(yù)設(shè)值。有效控制電子設(shè)備啟動浪涌電流不僅有利于提高電子設(shè)備使用壽命,而且能降低對周圍的電子設(shè)備干擾影響,量測和改善電子設(shè)備啟動浪涌電流是電子設(shè)備研發(fā)和驗(yàn)證過程中不可或缺的環(huán)節(jié)。
量測電子設(shè)備啟動浪涌電流的電網(wǎng)條件通常是標(biāo)稱交流輸入電壓值的峰值。這樣做的目的是保證MOV對系統(tǒng)中的瞬時(shí)事件做出反應(yīng),而不對臨時(shí)狀況做出反應(yīng)。例如電子設(shè)備交流輸入100-240V(有效值),輸入電壓240V(rms.)的峰值電壓為340V(peak)。也就是實(shí)驗(yàn)過程中需要一臺能改變電壓和相位的交流電源作為待測物(電子設(shè)備)的電網(wǎng)輸入源。致遠(yuǎn)電子PWR系列可編程交流電源是能夠提供正?;虍惓k娋W(wǎng)輸入的多功能的交流電源設(shè)備,可以輕松以上電網(wǎng)條件。以可編程交流電源PWR2000W為例,將測試設(shè)備連接完成后,在可編程交流電源PWR2000W界面設(shè)置V=240V,相位=90°或270°(如圖1),電壓上升斜率設(shè)置為值。完成設(shè)置后,按“On/Off”鍵即可,可編程交流電源PWR2000W正常輸出符合以上要求電壓(如下圖2和圖3),同時(shí)電壓波形穩(wěn)定干凈無雜波,減少對量測啟動浪涌電流過程中產(chǎn)生額外干擾。