施耐德BMXNOE0100模塊
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在現代雷達發射機中,用行波管(TWT)作為微波功率放大器件占有很大的比例,作為高功率部分,它的可靠性與技術指標如何,對雷達發射機乃至整個雷達有著直接的影響。而支撐著行波管的高壓電源(系統)更顯得至為重要。開關電源技術作為一種高頻、高效電力電子技術,隨著電子元器件、產品的不斷更新,大功率器件的更新換代,大功率開關電源技術得到了發展。雷達行波管用高壓開關電源,可采用全橋諧振PWM調制方式,大功率開關器件采用的IGBT模塊及可靠的驅動電路,使得電源的整體性能良好,穩定度好,并且具有各種保護功能。
工作原理:將50Hz三相380V通過電網濾波器,經整流及濾波得到500多伏的直流電壓,供給串聯諧振變換器。由于本電源輸出高達20kV,為了減輕變壓器的設計難度以及減小高壓整流二極管的耐壓值、提高電源的可靠性,采用變壓器兩個次級分別全橋整流,然后疊加輸出。全橋變換器由四個IGBT、一個高頻變壓器及整流電路組成。控制電路提供兩對彼此絕緣、相位相差180°的脈沖輸入到IGBT驅動電路,控制IGBT的通斷。將直流電壓變換成為交變的20kHz脈沖電壓,經變壓器及全橋整流和濾波電路,得到幾十kV的電壓。
2、電子束焊機用大功率高壓電源
電子束焊接因具有不用焊條、不易氧化、工藝重復性好及熱變形量小的優點而廣泛應用于航空航天、原子能、國防及、汽車和電氣電工儀表等眾多行業。電子束焊接的基本原理是電子槍中的陰極由于直接或間接加熱而發射電子,該電子在高壓靜電場的加速下通過電磁場的聚焦就可以形成能量密度*的電子束,用此電子束去轟擊工件,巨大的動能轉化為熱量,使焊接處工件熔化,形成熔池,從而實現對工件的焊接。
高壓電源是設備的關鍵技術之一,它主要為電子槍提供加速電壓,其性能好壞直接決定電子束焊接工藝和焊接質量。電子束焊機用高壓電源與其它類型的高壓電源相比,具有不同的技術特性,技術要求主要為紋波系數和穩定度,紋波系數要求小于1%,穩定度為±1%,甚至紋波系數小于0.5%,穩定度為±0.5%,同時重復性要求小于0.5%。以上要求均根據電子束斑和焊接工藝所決定。電子束焊機用高壓電源的操作是必須與有關系統進行連鎖保護,主要有真空連鎖、陰極連鎖、閘閥連鎖、聚焦連鎖等,以確保設備和人身安全。高壓電源必須符合EMC標準,具有軟起動功能,防止突然合閘對電源的沖擊。
這種電源由于功率大(達30kW),輸出電壓高(150kV),工作頻率較高(20kHz),而對穩定精度、紋波及電壓調節率均有較高的要求。選用的三相全控可控整流技術、大功率高頻逆變器,用新型功率器件IGBT作為功率開關。三相全控可控整流和逆變器各自采用獨立的控制板,IGBT驅動采用進口厚膜驅動電路,加上輸入電網濾波器和平波電抗器及電容組成的濾波電路。使電源的功率變換部分具有較好的技術性和良好的功率變換性。
高壓部分:高壓變壓器磁芯采用 新的非晶態材料,采用*的高頻高壓繞制工藝,雙高壓變壓器疊加工作。的整流和合理的倍壓電路以及高壓均壓技術保證高壓電源的高壓部分穩定可靠,反饋及高壓指示信號用精密的分壓器,由高壓輸出端直接采樣,保證電源有很高的穩壓精度、電壓調整率和準確可信的高壓測量精度。采用合理的高壓濾波技術,保證電源有良好的紋波。高壓部分放在一個油箱內。
3、高壓脈沖電源
在雷達導航設備中,其發射部分一般都需要一高電壓、窄脈沖、不同重復頻率的強功率脈沖源。這種強功率脈沖源一般通過一個高壓電源將市電升為幾千伏至幾十千伏直流高壓,然后由一個調制器將直流高壓調制為所需脈寬及頻率的脈沖源以供發射管使用。
脈沖源主要由高壓電源及調制器部分組成,高壓電源采用開關穩壓電源,調制器采用半導體器件的固態調制器。
使用方給出的觸發脈沖是TTL電平的信號,應在輸入隔離變壓器前增加接口電路,此接口電路一是為了預放大TTL脈沖信號,二是為了與隔離變壓器匹配。為了達到隔離的目的,使用方可提供此接口電路的電源,制造方只需提出電源需求并在電路中設計相應的變換、濾波電路即可。
觸發脈沖經過脈沖變壓器隔離后經過預調器脈沖整形,功率放大后去觸發調制板和截尾板工作。由預調器產生的激勵脈沖經過變壓器隔離去驅動調制板的每一只場效應管,此時調制板導通高壓電源送到微波三極管的陽極,微波三極管的陰極電子開始發射,微波三極管將送入輸入端的小功率高頻信號放大成大功率的高頻信號。當脈沖結束時,由預調器產生的截尾脈沖去觸發截尾板,截尾板導通后將微波三極管的分布電容釋放,所以可以得到很好的脈沖后沿。
電源IC特點編輯
電源IC 種類繁多,共同特點有:
工作電壓低:一般的工作電壓為3.0~3.6V。有一些工作電壓更低,如2.0、2.5、2.7V 等;也有一些工作電壓為5V,還有少數12V 或28V 的特殊用途的電壓源。
SD卡存儲卡,是用于手機、數碼相機、便攜式電腦、MP3和其他數碼產品上的獨立存儲介質,一般是卡片的形態,故統稱為“存儲卡”,又稱為“數碼存儲卡”、“數字存儲卡”、“儲存卡由于傳統的CF卡體積較大,所以Infineon和
SanDisk公司在1997年共同推出了一種全新的存儲卡產品MultiMedia Card卡(簡稱MMC卡)。MMC卡的尺寸為32mm×24mm×1.4mm,采用7針的接口,沒有讀寫保護開關。主要應用于數碼相機、手機(例如西門子MP3、手機6688)、和一些PDA產品上。
它是MMC協會在2002年推出的一種專為手機等多媒體產品而設計的存儲卡。RS-MMC比MMC小巧許多,它可以配合的適配器而轉換成標準的MMC卡使用。
MMC PLUS
2004年9月,MMC協會又推出了MMC PLUS和MMC moboile。MMC PLUS卡尺寸與普通MMC卡相同,具有更快的讀取速度。一些廠商業也推出了低電壓的MMC PLUS。
MMC moboile
為了獲得更好的節電性能,MMC協會推出了既能在低電壓下工作又能兼容原有RS-MMC的存儲卡--MMC moboile,它能在1.65~1.95V和2.7~3.6V電壓兩種模式下工作,理論傳輸速度 可達52MB/s。被稱之為雙電壓RS-MMC。MMC moboile與RS-MMC卡的尺寸大小*一致,大的區別在于MMC moboile具有13個金手指。
MMC micro
相比microSD卡,MMC micro的體積略大一些,為12mm×14mm×1.1mm。與MMC moboile一樣都支持雙電壓,適用于對尺寸和電池續航能力要求很高的手機以及其他手持便攜式設備。
)
面理解,此卡就是安全卡,它比CF卡以及早期的SM卡在安全性能方面更加出色。是由日本的松下公司、東芝公司和SanDisk公司共同開發的一種全新的存儲卡產品,大的特點就是通過加密功能,保證數據資料的安全保密。SD卡從很多方面來看都可看作MMC的升級。兩者的外形和工作方式都相同,只是MMC卡的厚度稍微要薄一些,但是使用SD卡設備的機器都可以使用MMC卡。其外形尺寸為32mm×24mm×2.1mm。
miniSD
SD卡對于手機等小型數碼產品而略顯臃腫,同時也為了追趕Duo以及Xd,SD卡陣營發表了比原來更小的存儲卡,名為“miniSD”。其外形尺寸為20mm×21.5mm×1.4mm,封裝面積是原來SD卡的44%、體積是原來SD卡的63%,具有11個金手指(SD卡只有9個)。通過轉接卡也可以當作SD卡使用。該卡在多普達、松下等手機上有廣泛的使用。
microSD
microSD卡標準由SD協會在2005年參照T-Flash的相關標準制定出來的,T-Flash卡和 microSD卡是相互兼容的。與miniSD卡相比,microSD卡體積更為小巧,尺寸為11mm×15mm×1.4mm,它僅有標準SD卡的四分之一左右,是目前市場上體積小的存儲卡。
T-Flash卡
全名:TransFLash,由摩托羅拉與SANDISK共同研發,在20
04年推出。是一種超小型卡(11*15*1MM),約為SD卡的1/4,可以算目前小的儲存卡了。TF卡可經SD卡轉換器后,當SD卡使用。
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