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编码器淮安45KVA单相变频电源维修,按钮式单相变频电源

2020-08-09 14:01分类:变频电源 阅读:

 

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通源科技为您提供ed9cjx淮安45KVA单相变频电源的维护,关键型单相变频电源的相关知识和详细信息: 由于成本压力,由于原始电源技术的支持,本企业的一部分是LED电源您可以在现场快速入门. 在正向电压(VF)超过内部阈值电压之前,几乎没有正向电流(IF)流过HI-LED.

如果VF进一步上升,则曲线将突然以线性斜率迅速上升,从而形成类似膝盖的曲线.

图1,LED电压和电流之间的关系. LED输出亮度与正向电流成正比. 因此,如果中频控制不当,输出亮度可能会发生不可接受的变化.

此外,如果超过制造商指定的大IF限制,则LED的使用寿命可能会严重缩短.

高亮度LED应由电子驱动器控制. 这些电子驱动器的主要功能是形成恒定电流源. 同步系统

集成了DSP微机控制交流稳压运行技术,高效节能.

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使用本文后面介绍的技术,这些电路可以提供亮度控制,在某些情况下还可以补偿温度变化.

为了确保系统提供的颜色的一致性,HI-LED的制造商建议使用恒定标称电流的脉冲输出来调整LED的亮度.

简单的拓扑结构和权衡取舍设计高亮度LED驱动器的挑战是构造一个控制良好的LED驱动器.

可编程.

电流源稳定,效率高.

使用串联电阻调节电流的简单方法(线性方法)是添加一个串联电阻,如图2A所示. 为了避免线性驱动器过热

优点是成本低.

实现简单,切换无噪音.

不幸的是,这种拓扑有两个主要缺点. 电阻器上的大损耗导致系统效率降低. 其次,它不能改变光度.

此外,这种方案需要使用稳压电源来获得恒定电流.

例如国产伺服电机,如果我们假设VDD为5伏,LED的VF为3.0伏伺服维修,那么如果您需要产生350 mA的恒定电流,则此时需要R = V / I R =(5V -3.0V)/350mA=5.7Ω.

可以看出,使用这些值,R将消耗R×I2,即0.7瓦(几乎等于LED的功率),因此总效率不可避免地低于50%. 唯一免税店区

服务等,通过了解这些内容,我们可以放心地购买合适的产品.

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此方法假定VDD恒定且VF恒定.

实际上,VF会随温度变化,因此电流也会变化.

使用较高的VDD可以减少由V​​F引起的总体电流波动,但会在电阻器中产生巨大的损耗,从而进一步降低效率.

构造出流过LED的恒定电流后,我们需要找到某种方法来设置不同的发光度.

我们知道,这些LED总是需要用其标称电流驱动,因此我们可以使用可编程占空比来打开和关闭电流以实现对发光度的控制. 雨水测试UL

这需要一个开关维修变频电源,如图2B所示.

图2. LED驱动器拓扑结构使用线性电流源加上一个晶体管和/或一个运算放大器来将电流接地设置为350 mA.

不幸的是,总体效率和R功率损耗问题仍然存在.

使用低端开关(开关模式方法),图2C展示了这一概念.

如图3所示维修变频电源,通过使电感L的电流在开关打开时上升,在开关断开时下降,我们可以调节流过LED的电流.

像任何感性负载一样,当开关断开时,我们需要提供电流路径.

这可以通过图2D中的续流二极管来实现. 斯诺登透露了国家安全局的棱镜计划

电力用户分配电力所需的设备;测试变压器用于电气设备的耐压(升压)测试;互感器用于配电系统的电气测量.

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在图中,我们使用N通道MOET来代替开关广数数控系统维修,并添加一个电阻R以测量流过LED的电流.

当电流下降到低电流阈值(例如300mA)时,开关将打开;当电流上升到高电流阈值(例如400mA)时,开关将关闭.

在此示例中,开关放置在低端(因此方法的名称)伺服电机控制,这很容易实现.

导通FET只需在其栅极上增加5V的电压即可,该电压可以直接由微控制器的输出端口提供.

此外,这种拓扑不再需要恒定的VDD电压,即使输入电压波动,它也可以维持稳定的电流.

电流检测电阻器R必须位于电路的“”部分.

如果将其连接到MOET的源,则只能在开关打开时测量LED上的电流,而不能用于调整其他阈值,请参见图3.

图3. LED和开关电流拓扑看起来像升压转换器的前端,它使用N个通道.

低成本FET的优势,但需要在R两端进行电压差测量,以获得流过LED的电流.

请注意国产伺服,该开关实际上提供两种功能. 首先,它使电感器中的电流可调,其次,它可以调整亮度.

123.

LED技术及其应用的发展超出了几年前业界的期望. 目前,LED已经开始进入普通照明领域. 可以将不稳定电压改变为稳定电压. 痤疮等.

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