直流电源监控电路设计
直流稳压电源电路设计方案
直流稳压电源电路设计方案直流稳压电源是一种能够将交流电转换为直流电并保持输出电压稳定的电路装置。
在电子设备中,直流稳压电源具有重要的作用,能够为各种电子元器件提供稳定的工作电压,保证设备正常运行。
本文将提出一种基于线性稳压调节器的直流稳压电源设计方案。
首先,选择合适的输入变压器。
输入变压器应该具有较高的变压比,以将输入的交流电压转换为适合线性稳压调节器工作的直流电压。
同时,变压器的绕组应该经过合理设计,以提供足够的功率输出,同时降低能量损耗。
在选取变压器时,还需要注意其绝缘性能和耐压等级,以保证电路的安全性。
其次,使用整流电路将输入的交流电转换为直流电。
整流电路可以选择使用单相或者全波整流电路,具体选择取决于应用需求。
单相整流电路比较简单,但是输出纹波较大,全波整流电路能够提供更稳定的直流输出。
整流电路还需要配备合适的滤波电容,以降低输出电压的纹波。
接下来,采用线性稳压调节器来实现电压稳定。
线性稳压调节器通过电压反馈机制来实现输出电压的稳定。
其中,常用的稳压调节器有三端稳压器和二端稳压器。
三端稳压器具有较好的稳压性能和较低的纹波,但是输入输出差异较大时效果较差。
二端稳压器采用采用差分放大器的工作原理,能够实现更好的线性稳压效果。
最后,为了提高稳压电源的性能,可以加入过载保护电路和短路保护电路。
过载保护电路可以在输出电流过大时切断电源供应,以避免设备损坏。
短路保护电路可以在输出端短路时切断电源供应,保护设备安全。
总结起来,一种基于线性稳压调节器的直流稳压电源设计方案包括选择合适的输入变压器、设计适当的整流电路,选择合适的线性稳压调节器,以及加入过载保护和短路保护电路。
通过合理设计和选择电路元器件,可以实现一个稳定、可靠的直流稳压电源,满足各种电子设备的需求。
开关直流电源设计(原理及结构)
并联型高频开关直流电源的系统设计关键字:开关电源 PWM 并联均流模块随着模块化电源系统的发展,开关电源并联技术的重要性日见重要。
这里介绍了一种新型并联型高频开关电源整流模块的系统设计方案。
其中,对开关电源的驱动电路、缓冲电路、控制电路及主要磁元件进行优化、设计。
控制电路以UC3525为核心,构成电流内环、电压外环的双环控制模式,实现系统稳压和限流。
并且通过小信号模型分析,对电压电流环的PI调节器进行设计。
近几年来,各式各样的开关电源以其小巧的体积、较高的功率密度和高效率越来越得到广泛的应用。
随着电力系统自动化程度的提高,特别是其保护装置的微机化,通讯装置的程控化,对电源的体积和效率的要求不断提高。
电源中磁性元件和散热器件成了提高功率密度的巨大障碍。
开关频率的提高可以使开关变换器(特别是变压器、电感等磁性元件以及电容)的体积、重量大为减小,从而提高变换器的功率密度。
另外,提高开关频率可以降低开关电源的音频噪声和改善动态响应。
但是由于开关管的通断控制与开关管上流过的电流和两端所加的电压无关,而早期的脉宽调制(PWM)开关电源工作在硬开关模式,在硬开关中功率开关管的开通或关断是在器件上的电压或电流不等于零的状态下强迫进行的,电路的开关损耗很大,开关频率越高,损耗越大,不但增加了热设计的难度而且大大降低了系统得可靠性,这使得PWM开关技术的高频化受到了许多的限制。
根据高频电力操作电源的设计要求,结合实际的经验和实验结果选择合适的开关器件,设计出稳定可靠、性能优越的控制电路、驱动电路、缓冲电路以及主要的磁性元器件。
对最大电流自动均流法的工作原理以及系统稳定性进行了较为深入的研究。
采用均流控制芯片UC3907设计了电源的均流控制电路,使模块单元具有可并联功能,可以实现多电源模块并联组成更大功率的电源系统。
1、系统原理的设计思想在设计大型的开关电源模块时,首先需要对系统有一个整体的规划,以便于设计整体结构及相应的辅助电源。
开关直流稳压电源设计
开关直流稳压电源设计设计原理:关键参数:开关直流稳压电源的关键参数包括输出电压精度、输出电流、纹波电压和负载调节率等。
输出电压精度表示开关直流稳压电源输出的电压与设定值之间的偏差。
输出电流表示电源能够提供的最大负载电流。
纹波电压表示输出电压的波动情况,是由开关器件的开关操作引起的。
负载调节率表示在负载变化时,输出电压的变化程度。
主要组成部分:一个典型的开关直流稳压电源由以下几个主要组成部分构成:1.输入端:输入端通常有一个交流电源或者一个整流电路,将交流电转换为直流电。
在输入端还可能包含一些滤波电容和短路保护电路。
2.开关电路:开关电路由各种开关器件组成,包括晶体管、场效应管和硅控整流元件等。
开关周期性地打开和关闭,调节输入电压的占空比,从而调节输出电压。
在开关电路中,还可能包含一些保护电路,如过流保护和过压保护等。
3.控制电路:控制电路是开关直流稳压电源中的重要组成部分。
它根据输出电压与设定值之间的偏差,生成控制信号,控制开关器件的开关操作。
控制电路通常由一个误差放大器、一个比较器和一个参考电压源组成。
4.输出端:输出端是开关直流稳压电源输出电压的终点。
它通常由一个输出电感、一个输出滤波电容和一个负载组成。
输出电感和输出电容起到滤波作用,减小输出电压的纹波。
负载则是电源供电的目标设备。
5.反馈回路:反馈回路起到监测输出电压并调整开关操作的作用。
它通常由一个反馈电阻和一个反馈电压比较器组成。
反馈电阻将输出电压分压为反馈电压,反馈电压比较器将反馈电压与设定值进行比较,生成控制信号。
总结:开关直流稳压电源是一种常用的电源设计,用于提供稳定的直流电压输出。
它通过开关器件的开关操作调节输入电压,并通过反馈机制保持输出电压稳定。
设计开关直流稳压电源需要考虑关键参数,包括输出电压精度、输出电流、纹波电压和负载调节率等。
主要的组成部分包括输入端、开关电路、控制电路、输出端和反馈回路。
开关直流稳压电源的设计涉及到多个领域的知识,包括电源电路、电子器件和控制理论等。
直流稳压电源设计方案
直流稳压电源设计方案
在电子设备的设计中,直流稳压电源是一个非常重要的部分,它能够为电路提
供稳定的直流电压,保证电路正常运行。
本文将介绍一种简单而有效的直流稳压电源设计方案,希望能对大家有所帮助。
首先,我们需要准备的材料和器件有,变压器、整流桥、滤波电容、稳压管、
电阻、电容、稳压二极管等。
其中,变压器用于将交流电转换为低压交流电,整流桥用于将交流电转换为直流电,滤波电容用于滤除电压波动,稳压管用于稳定输出电压,电阻和电容用于限流和滤波,稳压二极管用于过压保护等。
其次,我们需要按照以下步骤进行电路连接:
1. 将变压器的输入端连接到交流电源,输出端连接到整流桥的输入端。
2. 整流桥的输出端接入滤波电容,滤波电容的另一端接入稳压管的输入端。
3. 稳压管的输出端接入输出端子,输出端子与电路负载相连。
4. 在电路中加入适当的电阻和电容,用于限流和滤波。
5. 最后,加入稳压二极管,用于过压保护。
接下来,我们需要对电路进行调试和测试:
1. 首先,接通交流电源,观察整流桥输出端的波形,确保整流正常。
2. 然后,测量滤波电容输出端的波形,调整电容容值,使输出电压尽可能稳定。
3. 接着,测试稳压管的工作状态,调整稳压管参数,使输出电压达到设计要求。
4. 最后,测试整个电路的稳定性和过压保护功能,确保电路工作正常并且安全
可靠。
通过以上步骤,我们可以完成一个简单而有效的直流稳压电源设计。
当然,实际的电路设计中还需要考虑更多因素,比如负载变化、温度变化等,需要进行更为详细的设计和测试。
希望本文的内容能给大家带来一些启发和帮助,谢谢阅读!。
毕业设计(论文)-大功率直流稳压电源的设计[管理资料]
南京信息职业技术学院毕业论文作者学号系部电子信息工程系专业电子信息工程技术题目大功率直流稳压电源的设计指导教师评阅教师完成时间:2010 年05 月10 日毕业论文中文摘要毕业论文外文摘要目录1引言 (5)2概述 (5) (5) (6) (6) (7)3电源硬件系统设计 (7) (7) (8) (9) (9) (10) (13) (13) (13) (14) (15)4参数计算 (15) (15) (16) (18) (18)5辅助电路 (20) (20) (20) (21)6单片机控制系统的设计 (22) (22) (23)结论 (26)致谢 (27)参考文献 (27)附录A 电路图 (28)1引言自70年代末以来,国外迅速发展功率场效应晶闸管(Power MOSFET),绝缘门级双级性晶闸管(IGBT)和MOS栅控晶闸管(MCT)等新型功率开关器件,由于这些新型器件具有开关频率高,器件自身的功率损耗小,因而转换效率高,电路结构简单等优点,在加热电源领域中,正在得到广泛的应用。
其中IGBT器件,其输出管压降低,一般在3V以下,器件本身的功耗小,具有晶闸管的优点,适合于大电流工作,其控制端采用了场效应管的技术,驱动非常小,适应于高速开关,且没有二次击穿的问题,工作比较安全,因此属于目前国际上有限发展的大功率开关器件。
国外器件制造厂商推出了一系列大功率IGBT模块,其最大单管电流已达到1000A以上,耐压可达到1200V(有的可达到1400V),开关时间在600ns以下。
其实际工作频率可达到50KHz,功率较小时可达到100KHz,因此是极有前途的功率开关器件。
但是,上述这些新型功率开关器件也存在一些弱点,如电压与电流的过载能力弱,当工作参数超过其安全范围是,非常容易损坏。
因此给电路结构的设计与制造提出了新的要求,并且需要快速而有效的保护措施。
由于IGBT逆变器的逆变频率高,节能效果好,在各种电源中均有重要的应用。
基于单片机的数控直流稳压电源设计
基于单片机的数控直流稳压电源设计一、概述随着科技的飞速发展,电子设备在我们的日常生活和工业生产中扮演着越来越重要的角色。
这些设备的稳定运行离不开一个关键的组件——电源。
在各种电源类型中,直流稳压电源因其输出电压稳定、负载调整率好、效率高等优点,被广泛应用于各种电子设备和精密仪器中。
传统的直流稳压电源通常采用模拟电路设计,但这种方法存在着电路复杂、稳定性差、调整困难等问题。
为了解决这些问题,本文提出了一种基于单片机的数控直流稳压电源设计方案。
本设计采用单片机作为控制核心,通过编程实现对电源输出电压的精确控制和调整。
相比于传统的模拟电路设计,基于单片机的数控直流稳压电源具有以下优点:单片机具有强大的计算和处理能力,能够实现复杂的控制算法,从而提高电源的稳定性和精度单片机可以通过软件编程实现各种功能,具有很强的灵活性和可扩展性单片机的使用可以大大简化电路设计,降低成本,提高系统的可靠性。
本文将详细介绍基于单片机的数控直流稳压电源的设计原理、硬件电路和软件程序。
我们将介绍电源的设计原理和基本组成,包括单片机控制模块、电源模块、显示模块等我们将详细介绍硬件电路的设计和实现,包括电源电路、单片机接口电路、显示电路等我们将介绍软件程序的设计和实现,包括主程序、控制算法、显示程序等。
1. 数控直流稳压电源的应用背景与意义随着科技的快速发展,电力电子技术广泛应用于各个行业和领域,直流稳压电源作为其中的关键组成部分,其性能的稳定性和可靠性直接影响着整个系统的运行效果。
传统的直流稳压电源多采用模拟电路实现,其调节精度、稳定性以及智能化程度相对较低,难以满足现代电子设备对电源的高性能要求。
开发一种高性能、智能化的数控直流稳压电源具有重要意义。
数控直流稳压电源通过引入单片机控制技术,实现了对电源输出电压和电流的精确控制。
它可以根据实际需求,通过编程灵活调整输出电压和电流的大小,提高了电源的适应性和灵活性。
同时,数控直流稳压电源还具备过流、过压、过热等多重保护功能,有效提高了电源的安全性和可靠性。
直流电机控制电路设计
直流电机控制电路设计1.电阻控制电路:电阻控制电路是最简单的直流电机控制电路。
通过在直流电机的电源电路中串接一个可调节的电阻,可以改变电机的供电电压,从而控制电机的转速。
这种方法简单易行,但效率低下,能耗较大。
2.利用PWM信号控制电机速度:PWM(脉宽调制)信号是一种控制电子设备的常用方法。
在直流电机控制中,可以通过改变PWM信号的脉宽来控制电机的转速。
脉宽越宽,电机供电时间越长,转速越快;脉宽越窄,电机供电时间越短,转速越慢。
通过控制PWM信号的频率,可以实现更精确的速度控制。
3.使用驱动器芯片控制电机:驱动器芯片是一种专门用于控制电机的集成电路。
它提供了多种控制电机速度和方向的功能。
通过输入控制信号,驱动器芯片可以精确地控制电机的转速和转向。
驱动器芯片通常由功率放大器、逻辑电路和电源电路组成。
4.使用微控制器控制电机:微控制器是一种具有处理能力的单片机,可以通过编程设置来控制电机的运动。
通过连接微控制器和电机驱动电路,可以实现对电机转速、方向等参数的精确控制。
微控制器不仅能实现速度控制,还可以实现与其他设备的通信和协调工作。
在直流电机控制电路设计中1.电机的功率需求和特性:根据电机的功率需求,选择适当的电源和电源电压。
同时,需要了解电机的特性,如额定电流、额定电压等参数。
2.控制方法选择:根据实际应用需求,选择合适的控制方法。
比如,需要精确的速度控制可以选择PWM控制;需要简单控制可以选择电阻控制。
3.控制电路的稳定性和可靠性:设计的电路应具有良好的稳定性和可靠性,避免由于电路设计不合理导致的电机运动异常或损坏。
4.电路的成本和尺寸:根据实际应用需求和预算,选择合适的电路设计方案。
有时需要考虑电路尺寸的限制,如嵌入式设备中需要小巧的电路。
总之,直流电机控制电路设计需要根据具体应用需求选择合适的控制方法,并考虑电机的功率需求、特性、稳定性、可靠性、成本和尺寸等因素。
通过合理的设计和调试,可以实现对直流电机运动的精确控制。
直流稳压电源电路设计
直流稳压电源电路设计首先,为了设计一个有效的直流稳压电源电路,我们需要明确一些设计参数,如输出电压范围、输出电流能力、稳压精度和响应时间等。
这些参数的设定将直接影响到电路的设计和选材。
常见的直流稳压电源电路设计包括线性稳压电源和开关稳压电源。
下面将分别介绍这两种电路的设计原理和步骤。
一、线性稳压电源设计线性稳压电源采用线性稳压器件,如稳压二极管或晶体管,通过在负载电路前加入一个稳压器件,将输入电压降低到稳定的输出电压。
设计步骤如下:1.确定输出电压范围和输出电流能力。
根据需要的供电设备和功耗要求,确定电源的输出电压和输出电流能力。
2.选择稳压器件。
选择适合的稳压器件,如晶体管稳压器、集成运放稳压器等。
根据稳压器件的参数和规格表,确定输入和输出电压范围,以及最大输出电流。
3.设计稳压器件的电路。
根据稳压器件的电路原理和特性,设计稳压器件的电路,如放大电路、调整电路和过载保护电路等。
同时,根据输出电压范围确定反馈电路和稳压电阻的取值。
4.选择滤波电容和滤波电感。
为了减小输出电压中的纹波和噪声,可以在稳压器件的输出端并联一个滤波电容,以及添加一个滤波电感。
5.设计过载和短路保护电路。
为了保护电源电路和负载设备,可以设计一个过载和短路保护电路,如过电流保护电路和过温保护电路等。
6.测试和调整。
完成电源电路的设计后,需要进行测试和调整,以确保设计满足要求,并具有良好的稳定性和可靠性。
二、开关稳压电源设计开关稳压电源采用开关稳压器件,如开关电源芯片,通过不断开闭开关来调整输出电压。
设计步骤如下:1.确定输出电压范围和输出电流能力。
与线性稳压电源相同,根据需要的供电设备和功耗要求,确定电源的输出电压和输出电流能力。
2.选择开关稳压器件。
根据输出电压和输出电流的要求,选择适当的开关稳压芯片。
根据芯片的参数和规格表,确定输入和输出电压范围,以及最大输出电流。
3.设计开关稳压器件的电路。
根据开关稳压芯片的电路原理和特性,设计开关稳压芯片的电路,如控制电路、功率开关电路和反馈电路等。
0~12V可调直流稳压电源设计
0~12V可调直流稳压电源电路图适合电子爱好者制作的从0V起调的稳压电源的电路如图所示。
0~12V可调直流稳压电源电路电路工作原理:由电阻R4、R5组成的采样电路将输出电压Vo的一部分送入运算放大器IC1的反相端,它与由稳压管VZ3、电阻R2和电位器RP组成的基准电压(晶体管V1、稳压管VZ1、电阻R0、R1组成的恒流源为稳压管VZ3提供稳定的电流)相比较,将比较结果送至输出端,从而控制晶体管V3的导通电压。
如果电位偏低,使Vo减小,采样电路亦使晶体管V3的c-e结电压减小,从而使Vo升高,反之亦然。
如此起到了稳定输出电压的作用。
晶体管V4和电阻R7组成过电流保护电路。
当输出电流超过额定电流(本电源为1A)时,V4导通,使晶体管V2和V3截止,输出端无电压输出,防止了电源损坏。
当输出电压小于6V,电流较大且输入电压又很高时,晶体管V3极间压差较大,会引起V3调整管功耗过大,为此本电源特别设置了电压自动转换电路,它由运算放大器IC2与电阻R8、稳压管VZ4及继电器K等组成。
稳压管VZ4与电阻R8组成IC2运算放大器的基准电压,当输出电压低于6V时,IC2输出低电平,继电器K不吸合,触点K1-1、K1-2分别接至变压器8V绕组和6V绕组稳压管;当输出电压高于6V时,IC2输出高电平,K1吸合,K1-1、K1-2分别接至变压器16V绕组和12V稳压管上。
由上可知,在输出电压低时,输人电压也低;输出电压高时,输人电压也高,从而减小V3的功耗。
电阻R9和电容C4组成继电器节能电路,可减小C2的功耗。
元器件选择:电路中变压器T选用二次带中心抽头的16V、功率为20OW的变压器。
运算放大器选用LM324单源四运算放大器。
稳压管VZ1选用4V左右的,VZ2选甲8V,VZ3a和VZ3b分别选用6V和12V的,要求稳压值准确,VZ4选用5.5~5.8V的稳压管。
晶体管V1要求β大于150,V3选用大功率NPN晶体管,型号不限,制作中要加足够的散热片。
开关式直流电源电路设计
VO VP D
当输出电压VO最高,输入电压VP最低时,如果D已达到最大值, 是一种满足技术指标的最低要求。 此时,
30 VP 33.33 0.9
(V )Байду номын сангаас
动态性能必然下降,因为此时电源出现突加负载,电路已无超调能力
使输出电压快速上升。因此一般应留有一定余量。 如:VP选用35V,VO=30V时,D=30/35=0.85714
3、输出电路 典型开关电源输出电路如图
L R1
Vi
C
V I
R3 R2 Vf
Vo
If
L,C为输出电路滤波元件。R1、R2、R3为输出电压电流检测电阻。 V和I是输出电压电流表,也可使用数字显示。 R3一般是专业生产的分流器(电阻),需和电流表配合使用,如: 电流表为DC300A,则选用75mV/300A的分流器。 R1、R2可自己设定,原则是输出电压取样值Vf需在控制电路适应 范围内。
1、典型开关式直流电源电路
具有AC/DC—DC/AC—AC/DC环节的开关式直流电源
输入电源
AC/DC 变 换
DC 滤 波
DC/AC 变 换
隔 变
离 压
AC/DC 变 换
DC 滤 波
负载
低压电源
控制、保护电路
2、本例设计主要技术指标:
2.1输出额定电压:28V
2.2输出电压调整范围:28±2V;26~30V 2.3输出电压稳定度:±0.5%(稳态负载从0~100%时,
有关C的讨论:纹波电压的大小与负载电流IO有关,当IO 加大时,纹波也相应增加。例如:本例中如果选用20个 1000μF的电容并联,则C为20000μF。 当IO=150安时,
VC 187.5 103
直流稳压电源电路设计方案
滤波电路用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成。滤波电路的形式很多,为了掌握它的分析规律,把它分为电容输入式和电感输入式。前一种滤波电路多用于小功率电源中,而后一种滤波电路多用于较大功率电源中。所以本设计中采用电容输入式滤波电路。
在表达式(3-2-2)中电阻R为整流滤波电路的负载电阻,它为电容C提供放电回路,RC放电时间常数应满足
项目成员所在学校联系电话email湖南省信息职业技术学院信息工程系2014年制目录绪论3一需求分析及方案论证411需求分析412设计方案的选择与论证4三电路原理分析6四直流稳压电源的参数设计8五单元电路的设计1051电源变压器1052整流电路1053滤波电路1154稳压电路1155过流保护电路1256过压保护电路12六电路仿真与检测1361multisim仿真电路绘制1362multisim仿真仪器仪表的应用1363稳压电源各项性能指标的测试与分析14七设计总结17参考文献
测量内阻:在输入交流为220v,分别测得负载电流为0及最大值时的△Vo,则ro=△Vo/△Il
测量纹波电压:叠加在输出电压上的交流分量,一般为mv级。可将其放大后,用示波器观察其峰-峰值△Vop-p,也可用交流毫伏表测量其有效值△Vo,由于纹波电压不是正弦波,所以用有效值衡量存在一定误差。
RC>(3~5)Tˊ/2 (3-3-1)
式中Tˊ为50HZ交流电压的周期,及20ms。
5.4稳压电路
稳压电路的作用是当电网电压波动,负载和温度变化时,维持输出直流电压稳定。
电路采用误差放大电路方案,电路原理图如图5所示。其中R3、R4及可调为取样电路,Q3为误差放大管,R2与D5构成基准电路。当输出电压升高时,B点电压上升,C点电压升高,而D点电压下降,使Q1、Q2电流减少,分压增加,从而使输出降低。
基于_fpga_的直流电机综合测控系统电路设计
基于fpga 的直流电机综合测控系统电路设计1. 引言1.1 概述随着科技的不断进步和电机技术的广泛应用,直流电机在工业生产和自动控制领域发挥着重要作用。
直流电机的测控系统是实现对电机运行状态、控制以及数据采集等功能的关键部分。
本文将介绍基于FPGA(现场可编程门阵列)的直流电机综合测控系统电路设计。
1.2 文章结构本文主要分为五个部分:引言、直流电机测控系统概述、FPGA基础知识和相关技术介绍、直流电机综合测控系统的电路设计要点以及实验结果与分析。
其中,引言部分对论文主题进行了简要介绍,同时提出文章目的和结构。
1.3 目的本篇长文旨在通过对FPGA在直流电机测控系统中应用的研究,设计出高效且稳定可靠的直流电机测控系统。
通过深入分析和实验验证,揭示FPGA在这一领域中所具有的优势,并展示其在驱动电路设计、信号采集与处理以及系统通信接口方面所能提供的解决方案。
通过实验结果与分析,评估系统的性能,进一步证明该设计方案的可行性和有效性。
以上是“1. 引言”部分内容。
2. 直流电机测控系统概述2.1 直流电机工作原理直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。
其工作原理基于洛伦兹定律和摩擦力等物理原理。
直流电机由定子和转子组成,其中定子通常由线圈构成而转子则是一个旋转部件。
当通过定子中通入直流电流时,形成了磁场,这个磁场与转子上带有导线的部分相互作用,产生了力矩,使得转子开始旋转。
2.2 测控系统的重要性测控(Measurement and Control)系统在工程领域中具有广泛应用。
对于直流电机而言,测控系统可以实现对驱动、监控、调节等方面的功能,以确保电机能够稳定运行并满足特定需求。
测量和控制技术在直流电机领域中非常关键,因为它们可以帮助精确获取并处理与运行参数相关的信息,并根据需要进行相应的调整。
2.3 FPGA在测控系统中的应用优势FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,被广泛应用于测控系统中。
监控工程各种供电方案怎么写
监控工程各种供电方案怎么写一、监控工程的供电需求监控工程通常需要对设备进行24小时不间断的供电,以确保其能够随时正常运行。
同时,监控设备通常分布在不同的场所,有些甚至是户外环境,因此供电方案不仅要满足功率需求,还需要考虑到设备的稳定性和可靠性。
二、监控工程供电方案的选择监控工程的供电方案通常包括有线供电和无线供电两种方式,同时还有不同的供电设备和系统可以选择。
在进行具体选择之前,需要对监控设备的具体情况和运行环境进行分析,以便做出合适的选择。
1. 有线供电有线供电是指通过电缆将电力传输到监控设备,这种方式可以确保设备稳定、可靠的供电,尤其适用于一些固定设备或者对供电要求较高的设备。
常见的有线供电方式包括:(1)交流供电交流供电是指通过交流电源将电能传输到监控设备,这种方式应用广泛,供电方便,但需要考虑到电压、频率等因素对设备性能的影响,同时还需要考虑到供电线路的安全和稳定性。
(2)直流供电直流供电是指通过直流电源将电能传输到监控设备,这种方式通常应用于一些对供电稳定性要求较高的设备,如摄像头、传感器等,同时还可以减少供电线路的损耗、提高供电效率。
2. 无线供电无线供电是指通过无线技术将电能传输到监控设备,这种方式适用于一些无法使用有线供电的场所,如建筑物外墙、大型场馆等。
常见的无线供电方式包括:(1)太阳能供电太阳能供电是指通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,然后传输到监控设备,这种方式适用于户外环境,可以实现设备的长期供电,减少对外部电网的依赖。
(2)风能供电风能供电是指通过风力发电机将风能转化为电能,然后传输到监控设备,这种方式同样适用于户外环境,可以实现设备的长期供电,减少对外部电网的依赖。
三、监控工程供电方案的设计在进行具体的供电方案设计时,需要充分考虑到监控设备的具体情况和运行环境,同时还需要考虑到供电设备的选型和布置,以便实现稳定、可靠的供电。
具体的设计步骤包括:1. 分析监控设备的功率需求和运行环境首先需要对监控设备的功率需求和运行环境进行详细的分析,包括设备的工作电压、工作电流、工作温度等要素,以便做出合适的供电选择。
配电网直流监测系统设计与实现
Telecom Power Technology设计应用技术 2023年10月25日第40卷第20期Telecom Power TechnologyOct. 25, 2023, Vol.40 No.20 陈 就,等:配电网直流监测系统设计与实现1 配电网直流监测系统结构与功能设计1.1 系统结构设计配电网直流监测系统由监控装置、双电源自动切换开关(Automatic Transfer Switch,ATS)、电源模块、蓄电池以及绝缘监测模块组成,系统结构设计如图1所示。
监控装置由处理器模块、告警模块、显示屏、RS-485总线、通信模块以及存储器等组成。
监控装置采集直流系统电压与电流、交流输入、绝缘监测、蓄电池的电压、电流、内阻以及度等数据,并分析处理数据,得出蓄电池容量、放电时间、使用寿命等参数,评估蓄电池健康状态。
通过多种方式采集电源模块、绝缘监测模块和其他模块的数据,并通过多种通信方式与上位机对接,实现基于电力物联网的信息传递与控制。
RS-485总线负责接收终端的数据,经过处理器整理后再通过显示屏显示;存储器负责记录蓄电池充放电信息、异常预警信息、内阻测试记录等关键信息;通信模块负责将数据传输至监控中心,实现配电网直流系统远程数据监测功能;告警模块负责对参数异常或电池故障输出告警信号,并通知检修人员消缺。
双电源自动切换开关用于实现不同电源之间的自动切换,以保证电力供应的连续性和稳定性[9]。
其主要包括电源选择器、控制器和电动执行器,在一路交流电源异常停电时,会自动切换至另一路备用交流电源,确保电力供应不间断。
电源模块智能管理蓄电池,包括状态监测、自动维护、在线核容等功能。
蓄电池采用阀控式铅酸蓄电池,具备运行安全、内阻小、放电电压稳定、容量大、放电效果良好、温度适应性强、效率高、寿命长(3~6年)以及隔爆性能稳定等优点。
直流系统绝缘监测可实现实时监测直流母线电压、母线对地电阻、故障支路寻线、支路对地电阻、交流串直流以及故障告警等功能。
5V12V直流稳压电源的设计
5V12V直流稳压电源的设计在5V和12V直流稳压电源的设计中,我们需要考虑多个因素,包括输入电压范围,输出电流需求,稳压精度要求以及保护功能等。
下面是一个基于线性稳压器的5V和12V直流稳压电源的设计方案。
1.设计参数:-输入电压范围:15V-20V-输出电压:5V和12V-输出电流:1A2.设计原理:该设计方案基于线性稳压器的原理,使用集成稳压器芯片来实现稳压功能。
线性稳压器将输入电压降低到所需的稳定输出电压。
该设计方案选用了LM7805和LM7812稳压芯片来实现5V和12V稳压功能。
3.电路图:电路图中包括以下组件:-变压器-整流桥-滤波电容-稳压芯片-输入和输出电容-电源指示灯4.设计步骤:-步骤1:选择适当的变压器来降低输入电压。
根据输出电流需求和线性稳压器的效率,选择合适的变压器。
-步骤2:将变压器输出的交流电经过整流桥整流为直流电,然后通过滤波电容来滤除纹波。
-步骤3:使用稳压芯片来实现稳定的输出电压。
选择LM7805和LM7812芯片,并根据芯片的数据手册连接芯片引脚。
-步骤4:在输入和输出端加入合适的电容来稳定电源电平。
-步骤5:加入电源指示灯来显示电源工作状态。
5.稳压精度要求:LM7805和LM7812芯片具有固定的输出电压,分别为5V和12V。
根据芯片的数据手册,稳压精度可以达到2%左右。
6.保护功能:为了保护电源和连接设备,我们可以在输入端加入过压保护电路、过流保护电路和过温保护电路等功能。
这些保护功能可以使用过压保护芯片、电流限制电路和温度传感器等元器件实现。
7.总结:通过基于线性稳压器的设计方案,我们可以实现一个稳定的5V和12V直流电源。
在设计过程中,我们需要选择合适的变压器、稳压器芯片以及添加适当的保护功能。
该设计方案可以满足输出电流为1A的需求,并具备较高的稳压精度和保护功能。
写一篇直流稳压电源的电路设计方案
写一篇直流稳压电源的电路设计方案直流稳压电源是电路设计中常用的电源,它可以提供稳定的直流电压输出。
本文将介绍一种简单易懂的直流稳压电源电路设计方案。
一、电路设计方案概览这个直流稳压电源电路设计方案中,使用了一组变压器、桥式整流器、滤波电容、稳压器等电路组件,实现了对电压的稳定输出。
整个电路的组成是比较简单的,经过一定的调试,可以稳定地输出设定值的直流电压。
二、电路的组成与原理1.变压器电路中需要使用变压器,将220V的交流电转化为需要的直流电压。
变压器的原理是:通过变换磁通量比,改变输入和输出之间的电压大小。
选择合适的变压器可以确保输出的电压稳定。
2.桥式整流器在变压器输出交流电压经过整流之前,需要使用桥式整流器将其转化为直流电压。
桥式整流器是一种四个二极管排成桥形的电路,将输入的交流电压变换为只包含正半周的直流电压。
3.滤波电容经过桥式整流器的电压波形仍然存在一定的纹波,因此需要使用滤波电容对电压进行平滑。
滤波电容的容值需要根据输出电压大小和频率来决定,越大的电容能够平滑输出电压信号,降低输出纹波。
4.稳压器最后一个需要使用的电路组件是稳压器,它可以确保输出的直流电压值稳定不变。
稳压器可以分为线性稳压器和开关稳压器两种类型,本设计中选择使用线性稳压器。
线性稳压器通过调整电路中的电阻来确保输出电压稳定,但其效率较低。
三、电路实现过程1.选购元器件在开始进行电路设计之前,需要购买所需的元器件。
需要购买的元器件有:变压器、整流器(可以自己做或者购买),滤波电容、稳压芯片、调节电阻、输出电容等。
2.电路图和焊接电路的原理和组成部分已经介绍完成,接下来就是进行电路图设计和焊接工作。
在进行焊接时,需要按照电路图上的组成部分,逐个焊接电路元件。
请注意电路元件位置和方向。
3.调试和测试在完成电路组装之后,需要对电路进行调试和测试。
可以使用万用表或示波器来测试输出电压并进行调节。
通过调节电路中的电阻,可以获得一个稳定的输出电压。
基于小型高效直流开关电源的控制电路设计
科 学 论 坛
快递企业 。外资物流企业大部分是跟 随着他们 的客户来到中国, 主要是将 中 国的货物运外海外 , 并将海外的商 品运抵 中国。从这个意义上来说 , 外资快 递业 的主要优势在于他们的海外 网络。 在我国的快递市场上, 除了中国邮政之外, 一些 从传统 的运输业或者仓 储企业 转型而来 的国有物流企业如 中铁快运,中外运还有 民航快递等也是 值得关注 的国有快递企业。他们因为拥有 巨大 网络优势, 在我 国的区域快递 市场上也拥有很大的市行份额 。但是这些快递企业 因为是从传统的物流企 业转型而来, 所以在管理水平方面还有待加强。此外在新兴 的同城快递等市 场领域涉足甚少 ,在业务类型上仍 以物品的快递和城 际以及区域的快递为
引言
目前, 各种各样的开关电源 以其小巧的体积、 较高的功率密度和高效率 正越来越得到广泛 的应用。 伴随着 电力系统 自动化程度的提高, 特别是其保
护装置的微机化 , 通讯装置的程控化, 对 电源 的体积和效率 的要求也在不断 提高 。可以说, 适应各类开关电源 的控制集成 电路功能正在不断完善, 集成
科 学 论 坛
对学蓐
基于小型高效直流开关电源 的控 制电路设计
崔东风 王 晓梅
( 周 口职业 技术学院 机 电工程系 河南 周 口 4 6 6 0 0 0 ) 摘 要: 本文首先对直流 开关 电源 中控制 电路部分所采用 的单片开关电源芯片T O P 2 4 7 YN相关原理及 工作过程作 以介绍, 然后按照直流开关 电源 所 指定的一些主要技术指标 , 对 电源芯片T 0 P 2 4 7 Y N的外 围电路 的具体设计过程进行了详细分 析。控制 电路 的具体设计和各种相关参数的选择都体现出 了 小型、 高效的设计 主旨。该设计方案对应 的电路系统具有较好的稳定性和可靠性。 关键 词: 直流开关电源 控 制电路 T OP 2 4 7 Y N外 围电路 中图分类号: T N 8 6 文献标识码: A
西门子SITOP直流电源简化冗余及电压监控实践
设备管理与维修2021翼6(上)38.5万元。
5.2降低衬板消耗改造后衬板备件不再申报,只需申报陶瓷焊条材料费,施工强化后重复使用,全年节约备件费为47.8万元,采购焊条材料费为19.8万元,施工费为3.6万元,故衬板改造后节约总费用为24.4万元。
5.3降低检修费用辊套衬板改造后,年可减少辊套检修次数8次、衬板检修次数3次、零星补漏次数30次。
共可节约检修费用53.7万元。
5.4降低设备能耗磨机辊套、衬板技术创新改造后研磨石英效率提高,返料循环量减少,在满足系统供料同时,立式磨与配套风机开车时间减少,仓满停机,磨机和风机用电量大幅度降低。
2016年和2017年立式磨耗电量统计见表3,2016年和2017年通风机设备耗电量统计见表4。
2017年1—10月,经计算节电883904kW ·h ,节约电费44.19万元。
6结论(1)立式磨作为石英粉体材料制备设备,与雷蒙磨相比,单机生产能力高,能满足石英微粉行业大规模工业化生产的需要,设备构造紧凑、物料外溢少、环保好。
但是主要部件辊套、衬板的磨损量较大,运行成本较高。
(2)公司通过研究试用辊套和衬板材料,改进设备部件结构,取得较好经济效益,每年直接效益在200万元以上,同时提高了生产系统运行保障能力。
(3)陶瓷耐磨件及复合材料是耐磨材料的发展方向,如果能解决好硬度和耐冲击韧性的矛盾,市场环境将非常广阔。
〔编辑凌瑞〕西门子SITOP 直流电源简化冗余及电压监控实践孟涛,韩晓东(一汽大众汽车有限公司,吉林长春130011)摘要:介绍西门子SITOP 模块化直流调节型电源冗余功能,以及西门子SITOP 模块化直流调节型电源简化冗余实践和注意事项。
通过IV-U3直流电压检测控制延时继电器监控电压,控制西门子SITOP 模块化直流调节型电源关断,IV-U3直流电压检测控制延时继电器的参数设置。
关键词:西门子电源;冗余;测试中图分类号:TP23文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.06.360引言西门子SITOP 直流电源在工业领域有着广泛应用,特别是老一代直流电源产品6EP14373BA00(40A )仍然大量使用在工业生产中。
直流电源屏中电子监测电路的设计
维普资讯
< 气自 化 2 6 电 动 )0 年第2卷第2 0 8 期
应 用 电路 设 计
A pidC ru e in p l i i D s l e ct  ̄
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直流 电源屏 中电子监测 电路 的设计
De in o h e t i n p co n DC we p l a e sg ft e Elc r c I s e t ri on Po rSu py P n l
图 2为 直 流 电 源 屏 的监 测 电路 。