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什么是电机驱动器?这种医疗高压开关电源设计解决方案轻巧,快速且易于使用.

2020-06-29 14:05分类:电源维修 阅读:

 

随着电源技术的不断发展和成熟,开关电源已广泛应用于各种领域,如小型,轻便,高频,高效的电源转换设备. 雷达显示器作为雷达系统的“眼睛”,要求可靠性高,电源的可靠性也较高.

为精密电子设备所需的高电压,低电流,低功率电源系统设计和制造了高电压开关电源. 并测试了高压电源的响应特性. 成品电力系统具有体积小,稳定性好,响应速度快的特点.

1. 简介

高电压和低电流低功率电源被广泛用于复印设备和医疗仪器等精密电子系统中. 同时,要求电源系统具有重量轻,响应速度快英威腾变频器,稳定性好和可靠性高的特点. 为了满足精密电子系统的要求,设计并制造了一种新型的高压开关电源. 该电源具有稳定性好,响应速度快的优点,可广泛应用于复印设备机器人电机维修,医疗器械等精密电子系统.

2. 电路原理

系统框图如图1所示. 高压电源的输入信号来自220V交流电源. 经过整流和滤波后变频器,它与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器. 通过高频变压器获得的高压电源经过整流和滤波,以输出直流高压. 光电隔离后丹佛斯变频器维修,输出反馈信号被反馈到脉冲调制器. 通过与脉冲调制器中误差放大器的参考电压进行比较,控制脉冲调制器的输出占空比以调节输出电压.

图1系统框图

3. 电路设计要点

3.1 PWM控制电路

系统中使用的PWM调制器是SG3524型号[4]芯片,电路如图2所示. 通过将电容器C2并联到电源信号输入端,形成软启动电路. 芯片. 设计软启动电路的目的是为了防止突然打开电源时产生的过多电流影响芯片. 刚接通电源时,电容器两端的电压就不会突然改变. 随着外部电源对其充电,其电压逐渐增加. 一段时间后,电路进入正常工作状态. 这样可确保缓慢建立输入电压,并确保不损坏芯片. 输出电路的开关功率管采用MOS功率管. 由于功率管在高频状态下工作,因此会振荡. 为了消除这种寄生振荡,与功率管每个引脚的连接长度应最小化,尤其是栅极引线的长度. 如果不能减小长度,可以串联一个小电阻,并尽可能靠近管栅. 在图中,R3既是功率管的栅极限流电阻,又是R4,用于消除功率管工作时产生的寄生振荡.

图2 PWM电路图

3.2变压器驱动电路

高压变压器的驱动电路见图3.

图3高压变压器驱动电路

驱动电路采用单端驱动工作方式,简单可靠. 功率管由SG3524芯片发出的信号驱动. 11. 14英尺的单端并行输出. 当SG3524输出高电平时,功率管导通并在电感L中存储能量. 当SG3524输出低电平时,功率管关断,导致流过电感L的电流突然降至零,并且L生成反电动势. 反电动势的脉冲电压被施加到高频变压器的输入端,以驱动变压器工作. 同时进口变频器价格,电感L成为变压器的阻抗匹配元件.

高频变压器输出的交流电压经二极管VD2和VD3整流并加倍,然后由C2滤波以获得高压输出.

3.3采样反馈电路

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在反馈环路中,输出电压信号的采样是通过使输出端的电阻并联然后通过串联的电阻衰减高压来实现的.

R3高压开关电源,R4,RW是电压采样反馈电阻. 隔离反馈后,从SG3524芯片的引脚1输入电压高压开关电源,以控制占空比,然后调节输出电压以达到稳压目的. 稳压的原理是: 如果输出电压高,则采样反馈信号也高,并且与SG3524中误差放大器的参考电压相比的电压低,导致占空比宽度变窄,从而导致输出电压下降否则同样如此. RW是可调电阻,可以通过调整RW来调整输出电压.

4. 性能测试

系统的输出电压由采样电阻RW调节. 改变可变电阻器的值可以改变输出电压. 图. 图4是当​​采样电阻RW为20kΩ时的输出电压的波形图. 从图中可以看出,输出电压从0V到5kV的响应时间约为0.5s,电力系统的响应速度更快. 同时,从图(b)中电压波形的局部放大可以看出,当输出电压为5000V时,最大电压波动小于5%.

(a)输出电压响应图(b)电压波形的局部放大

图4可变电阻为20kΩ时的电压输出波形

当RW调整为10kΩ时,电压输出如图5所示,此时输出电压约为2500V. 与图4(a)相比,可以看出,此时高压电源的响应速度有所提高,而稳定性基本保持不变. 同时,还可以从图3和4中看出. 由图4和图5可知,输出电压与调节电阻成线性关系,高压电源具有良好的可控性.

图5可变电阻为10kΩ时的电压输出波形

5. 结论

单端反激式转换器用于设计和生产高压开关电源. 通过对成品电源的性能测试,可以断定该高压开关电源具有体积小,稳定性好,响应速度快的优点. 可广泛用于需要高电压,低电流的小型电力系统.

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