绿色模式准谐振反激控制
LP8773 第二代准谐振 PWM 控制器 说明书

概述LP8773是一款高性能的第二代准谐振PWM隔离反激控制器。
内置专有的准谐振技术以及高可靠的保护功能。
LP8773的“数字抗抖动”技术可以根据加载自动选择和锁定波谷,可以实现无音频噪声操作。
另外,“数字抖频”功能使LP8773与传统的QR相比,EMI 性能更优。
LP8773具有多模式控制方式。
满载时,根据输入电压不同,芯片工作于CCM模式或QR模式。
当负载减轻,芯片进入“数字频率监控”模式来提高功率转换效率。
当输出功率非常小时,芯片进入突发模式,可以达到100mW以下的待机功耗。
LP8773集成多种保护功能,包括欠压保护、VCC 过压保护、输出过压保护、逐周期电流限、管脚浮空保护、过载保护、输入电压断电保护、软启动、VCC钳位、Gate钳位等。
LP8773的保护功能都可以自适应恢复。
LP8773采用SOT23-6封装特点⏹轻松满足能效六级⏹输入电压断电保护⏹专有的准谐振技术数字抗抖动技术实现无音频噪声操作数字频率监控技术数字抖频技术优化EMI⏹小于100mW待机功耗⏹多模式控制方式提升效率⏹最大限制频率80KHz⏹QR模式,52KHz最小频率限制⏹CCM模式,自适应斜坡补偿⏹内置软启动功能⏹管脚浮空保护⏹内置同步斜坡补偿⏹前沿消隐⏹VDD欠压、过压以及钳位应用隔离AC/DC反激变换器⏹AC/DC适配器⏹SMPS电源图1 LP8773 典型应用图定购信息极限参数(注1)注1:保证满足个别性能指标。
电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。
对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:芯片不保证参数以外的操作条件典型特性曲线电气参数(无特别说明情况下,VDD=15 V,T=25℃)A内部结构框图图3 LP8773内部框图.应用信息LP8773是一款高性能的第二代准谐振PWM隔离反激控制芯片。
内置专有的准谐振技术以及高可靠的保护功能。
一种准谐振反激式控制器功能简介

电源招聘专家一种准谐振反激式控制器功能简介电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。
广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。
表1显示了针对外部电源适配器的最新的EPA 2.0 Level V标准。
该表重点介绍了平均能效和空载功耗以及轻载功耗。
表1针对外部电源适配器的EPA 2.0 Level V标准为此,英飞凌针对绿色电源适配器解决方案开发出全新具备数字降频、主动突发模式和折返校正等特性QR PWM IC ICE2QS03G。
2 CCM DCM与QR工作模式对照反激式转换器广泛应用于交流/直流电源,尤其适用于输出功率低于150W的电源。
单开关反激式转化器具备三种基本工作模式:连续导通模式(CCM)、断续导通模式(DCM)和准谐振(QR)模式。
这三种工作模式都具备各自的优缺点。
电源招聘专家2.1 连续导通模式图1a是典型的CCM工作波形。
转换器的输入功率是:(1)由于电感器存储的电能不完全转移到二次侧,因此在相同条件下,CCM工作模式所需的电感通常高于DCM工作模式所需的电感。
此外,更高的电感意味着主侧开关电流具备较低的交流/ 直流转换率,因此获得更低的导通损耗。
不过,随着原边电感值的升高,变压器的磁损耗也会增大,因此在开关导通损耗和变压器导通损耗之间需折衷考虑。
此外,在占空比大于0.5的条件下,为避免次谐波振荡,需要加入斜率补偿功能。
由于高压输入下,导通时间较短,高压下的补偿值低于低压下的补偿值。
这将使高压下的最大输出功率远远高于低压下的最大输出功率。
实际上,采用CCM工作模式的SMPS IC针对某个具体的设计只具备一条补偿曲线。
如果设计发生变化,最大功率限制性能也会随之变化。
2.2 断续导通模式图1b是采用D CM工作模式的反激式转换器的典型工作波形。
绿色模式准谐振反激控制

绿色模式准谐振反激控制新一代节能的AC/DC电源控制系统必须采用绿色模式的准谐振式工作,减少EMI,提高效率,降低待机损耗。
T1公司的UCC28600以另一种特色技朮解决上述要求,UCC28600主要特点如下:◆极低待机功耗<150mW,符合欧洲新的绿色能源标准。
◆准谐振式工作,降低EMI,降低开关损耗。
◆极低起动电流最大仅25μA。
◆可调过压保护,包括输入线路过压及输出电压过压。
◆芯片内部过热保护,降温到某一水平后重新起动。
◆过流保护,逐个周期式限流及打呃式保护。
◆强输出驱动能力,有0.75A输出,1A漏入能力。
◆软起动可调节。
◆UCC28600主要用于LCD-TV,MONITOR及机顶盒电源,各种AC/DC适配器,充电器,输出功率可到200W。
工作描述UCC28600系一款新技朮设计的省能源,高水平保护,低成本的AC/DC 解决方案。
结合频率折返,猝发模式工作,降频工作等使电源在空载,轻载时达到最低功耗,由UCC28600及UCC28051组成的AC/DC简图如图1。
图1 UCC28600和UCC28051组成的AC/DC适配器电源电路UCC28600的内部方框电路如图2。
图2 UCC28600的内部等效方框电路UCC28600共计8个PIN,各PIN功能如下:1PIN SS软起动,接一电容到GND,内部电流源为其充电,改变电容即改变充电时间,改变软起动时间。
故障时,此电容即放电,经由内部一支小MOSFET放电,降下SS端电压,也即降下内部FB端电压,做到峰值电流限制。
2PIN FB反馈输入或控制输入,从光耦直接送到PWM比较器,用于控制功率MOSFET的峰值电流,内部有一支20KΩ电阻从此端接到5V基准,所以光耦之光电三极管可直接接入。
此端电压控制着IC的三个工作模式,准谐振(QR)模式,频率折返(FFM)模式及猝发模式(Borst Mode)。
3PIN CS电流检测输入端,调节功率限制,可调制过流保护,CS端电压输入从电流检测电阻接入,再用两端之间的电阻值大小调节功率限制。
TEA1752数据中文

TEA1752数据中文TEA1752GreenChipⅢ SMPS开关电源控制芯片Rev. 02 ― 24 June 2021产品数据手册1.概述:GreenChip Ⅲ是第三代绿色开关电源(SMPS)控制芯片。
TEA1752T和TEA1752LT)将功率因数校正(PFC)控制器和反激式(FLYBACK)开关电源控制器集成在一起。
它的集成度高,外接元件少,因而使电源设计的成本低设计简便。
其特殊内置的绿色功能使其在任何功率等级时的效率都很高。
在大功率时它保持在谷底转换的准谐振状态,在低功率时反激控制器减少工作频率同时功率因数控制器关闭使整个变换器其保持在高效率。
在低功耗条件下反激控制器减少工作频率同时并限制峰值电流到可调节的最小值。
这就确保了在低功率时也高效,使其有良好的待机性能和减小了变压器的噪声。
TEA1752(L)T为多片模式(MCM),内部含有2片。
专有的高压BCD800工艺使其可以直接从整流后的主高压供电线路高效绿色的起动。
片内第二个低压工艺则实现精确的高速保护和控制功能。
TEA1752(L)T外接元件很少,可以很容易的设计出250W以下高效可靠的电源。
2.特点2.1 与众不同的特点��集成功率因数校正PFC和反激式开关电源控制器。
��世界电压输入范围(70-276VAC)。
��两段升压PFC和准确的最大输出电压。
(NXP半导体专利,US专利号:US7575280) ��集成度高,外接元件少,性价比好。
��可调节PFC关断延时。
2.2 绿色特性��片上启动电流源。
2.3 PFC部分的绿色特性��采用谷电压/零电压转换,使开关损耗最小。
(NXP半导体专利,US专利号:US6256210) 频率限制以减小开关损耗。
��在反激输出端负载很低时PFC功能关闭。
2.4 反激部分的绿色特性��采用电压谷转换使开关损耗最少。
(NXP半导体专利,US专利号:US6256210) ��低功率输出时固定最小峰值电流同时频率减小以保持稳定的高效率。
基于UCC28610的QR反激准谐振开关电源设计1

图二 DCM模式VDS电压波形
图三 DCM模式电流波形
反激式开关电源的CCM工作模式
CCM模式也叫不完全能量转换模式,也就是常说的连 续模式,就是指磁芯中的能量没有完全释放(图五中 Ip波形),次级整流二极管没有完全过零的时候(图 五中Is波形),初级的开关管导通。 此模式优点是磁芯能量没有完全释放,所以初级电感 电流没有降为零,同等功率下此时的峰值电流有效值 要比DCM小,所以铜损和MOS的导通损耗要比DCM小; 但由于其次级整流管电流没有降到零,所以会有一个 整流管反向回复时间带来的损耗。另外CCM的负载在 → CRM → 空载到满载变化时,会经历DCM CCM三个阶段,当从DCM到CCM过渡时,传递函数会发 生变化,容易震荡;当占空比比较大时容易产生次谐 波震荡,往往需要加斜率补偿。所以CCM的反馈设计 要显得复杂点。 此模式的开通损耗更为严重,由图四可知MOS管都是 在最高电压时开通。
确定合适的变压器
� 我们用AP法来确定变合适压器的变压器
AP=Ae ×⎛ LP Aw= × Ippk 2 × 10 4 ⎞
1.143
⎜ ⎜ ∆B × 450 × KO ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ H 式中LP为初级的电感量 单位为
于0.3 结构。 AP 的单位是平方厘米 计算出来AP我们可以找到合适的磁芯,然后可以找到磁芯的 横截面积Ae Ippk 为初级峰值电流 单位A △ B为磁感应强度变化量 一般情况下△ B取值小 450 为电流密度 单位A/平方厘米 Ko 窗口利用率一般取 0.2-0.4,具体要看绕线的
确定QR的主要参数
� 输入电压范围:最低输入电压Vacmin,最高输入电压Vacmax; � � � � �
�
一般为低输入85~135VAC,高输入176 ~265VAC,全电压输入85 ~ 265VAC ; 输入频率:fac 输入交流频率,50Hz或60Hz; 输出电压:Vout; 输出电流:Iout; 整机效率: η 一般取80%; 最低开关频率:fsw 对于反激准谐振这个频率是变化,在设计时应该以最低输入电压, 最大输入功率时的最小频率来确定其它参数。一般从两个方面来考虑,一方面 为了减小变压器体积,得适当加大频率;另一方面为了降低开关损耗和 EMI, 还得适当减小频率;一般折中考虑后通常会取25KHz~100KHz; 最大输入功率:Pin Pin =(Vout × Iout) ÷ η
准谐振反激式AC-DC控制器芯片设计与研究

准谐振反激式AC-DC控制器芯片设计与研究准谐振反激式AC-DC控制器芯片设计与研究摘要:准谐振反激式AC-DC控制器芯片作为一种主要应用于电力电子变换器中的控制器,其设计与研究具有重要意义。
本文基于对准谐振反激式AC-DC控制器芯片的原理和特点的分析,阐述了芯片的设计目标和关键技术。
随后,通过建立数学模型,详细阐述了芯片的工作原理和基本控制策略。
最后,对芯片的性能进行了测试和验证,并提出了进一步改进方向。
关键词:准谐振反激式AC-DC控制器芯片;设计目标;数学模型;基本控制策略;性能测试1. 引言随着电力电子技术的不断发展,AC-DC变换器在电力瞬态和电压调节等领域得到了广泛应用。
准谐振反激式AC-DC控制器芯片作为其中一种常用的控制器,对于提高电力变换器的性能和效率具有重要作用。
本文旨在对准谐振反激式AC-DC控制器芯片进行深入的设计与研究。
2. 芯片设计目标准谐振反激式AC-DC控制器芯片的设计目标主要包括以下几个方面:(1) 高效率:通过优化电路结构和控制策略,提高电力变换器的转换效率。
(2) 低谐波:降低电力变换器输出电压的谐波含量,减小对其他电器设备的干扰。
(3) 宽输入电压范围:适应不同的输入电压条件,具备广泛的应用范围。
(4) 稳定性和可靠性:确保芯片在长时间运行中具有良好的稳定性和可靠性。
3. 芯片关键技术(1) 准谐振技术:准谐振技术是准谐振反激式AC-DC控制器的核心技术之一,通过减小开关器件的开关损耗和谐振电压的峰值,提高电力变换器的转换效率。
(2) 控制策略:芯片采用了精确的控制策略,包括频率控制、相位控制和电流控制等,以实现电力变换器的稳定工作和高效率转换。
(3) 稳定性分析与抑制:在芯片设计中,通过对系统进行稳定性分析,采取合适的控制措施,提高系统的稳定性和抑制干扰。
4. 芯片工作原理通过建立准谐振反激式AC-DC控制器芯片的数学模型,可以详细描述芯片的工作原理。
芯片的基本控制策略是基于电流模式控制,利用反馈回路控制电力变换器的电流和电压。
准谐振反激式开关电源设计

准谐振反激式开关电源设计作者:李惺靳丽钱跃国李向锋来源:《现代电子技术》2013年第21期摘要:设计了一种基于UCC28600控制器的准谐振反激式开关电源电路,分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。
实验证明,准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。
准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。
此外,更软的开关改善了电源的EMI特性,允许设计人员减少滤波器的数目,降低了产品成本。
关键词:准谐振;反激; CRM; DCM; FFM; UCC28600中图分类号: TN710⁃34 文献标识码: A 文章编号: 1004⁃373X(2013)21⁃0148⁃04准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。
新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW的典型超低待机功耗。
本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。
1 常规的硬开关反激电路图1所示为常规的硬开关反激式转换器电路。
这种不连续模式反激式转换器(DCM)一个工作周期分为三个工作区间:([t0~][t1])为变压器向负载提供能量阶段,此时输出二极管导通,变压器初级的电流通过Np:Ns的耦合流向输出负载,逐渐减小;MOSFET电压由三部分叠加而成:输入直流电压[VDC、]输出反射电压[VFB、]漏感电压[VLK。
]到[t1]时刻,输出二极管电流减小到0,此时变压器的初级电感和和寄生电容构成一个弱阻尼的谐振电路,周期为2π[LC]。
在停滞区间([t1~][t2]),寄生电容上的电压会随振荡而变化,但始终具有相当大的数值。
当下一个周期[t2]节点,MOSFET 导通时间开始时,寄生电容([COSS]和[CW])上电荷会通过MOSFET放电,产生很大的电流尖峰。
由于这个电流出现时MOSFET存在一个很大的电压,该电流尖峰因此会做成开关损耗。
准谐振反激式电源原理(NCP1207 P38)

准谐振式开关电源的设计
摘要
随着电力电子技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切, 而电子设备都离不开可靠的电源。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、特殊用 途设备、仪器仪表、半导体制冷制热等领域。 目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于电子设备,是当今电 子信息产业不可缺少的一种电源方式。目前由于开关电源频率的提高,需要减少开关 损耗。谐振电路,以使开关上的电压或通过开关的电流呈正弦波,在减少开关损耗的 同时也可控制浪涌的发生,这种方式的开关电源称为谐振式开关电源。 准谐振开关电源使开关电源的可靠性、纹波干扰等问题得到很大改善,材料成本 不增加 而体积、重量却可以大大减少。除此之外,谐振式开关电源电路还可以克 服 PWM 方式对负载的瞬态响应较差和易辐射等缺点,利用高频驱动的作用,降低损耗, 提高效率,减少噪声。其中,部分谐振方式,将会成为主流技术。部分谐振转换电路 技术,在理论上即可实现高频化又可降低噪声,但部分谐振转换技术的实际应用仍存 在着技术问题,故仍需在这一领域开展大量的工作,以使得该项技术得以实用化。 本文叙述了准谐振式开关电源的设计过程,描述了主电路的参数计算、器件的选择, 介绍了 NCP1207 芯片实现准谐振控制的电路完整形式,实现了退磁检测、过流保护、过压 保护、电压反馈。 关键字:准谐振,开关电源,反激式,NCP1207
I
Quasi-resonant switching power supply design
Abstract
With the development of power electronics, power electronics equipment becongme more and more Important for us, electronic devices can not do without reliable power. Switching power supply products are widely used in industrial automation and control, special purpose equipment, instrumentation, semiconductor refrigeration and heat and so on. At present, switching power supply to small, light weight and high efficiency characteristics are widely used in electronic equipment, and it is not a lack of power means. At present, because of the increased frequency ,switching power supply needs to reduce switching losses. Resonant circuit, in order to switch the voltage or current through the switch was a sine wave, reduces the switching losses and also control the surge in place.This approach is called resonant switching power supply. Quasi-resonant switching power supply make problem such as switch power source reliability , lines wave interference got very big improvement,and does not increase cost and reduce the volume and weight. In addition, the resonant switching power supply can overcome the poor transient response and easy radiation defects of PWM mode to load,and use of high-frequency drivers, reducing losses, improve efficiency, reduce noise. Part of the resonant will become mainstream technology. Part of the resonant converter circuit technology, in theory, but also can reduce the noise of the high frequency, but some of the practical application of resonant conversion technology, there are still technical problems, it still required much work in this area in order to make the technology to practical use. This paper describes the quasi-resonant switching power supply design process, describe the main circuit parameter calculation, the device of choice, introduced the NCP1207 chip quasi-resonant control circuit complete the form and realized the demagnetization detection, over-current protection, over-voltage protection, voli-resonant,switching power supply, flyback, NCP1207
用于打印机AC适配器的高效开关电源设计

用于打印机AC适配器的高效开关电源设计由通用沟通适配器供电的消费品和PC 外设的数量正在快速增长。
该适配器是指能插入频率在47 到 63 Hz间,提供有效值在90V 至 264V 范围内的沟通电插座上的适配器。
这些AC适配器体积小巧且提供延续的超过 50W的输出功率,从而使许多设备不再需要内置电源。
在打印机等应用中,对峰值功率有较高的要求,它们在短时光的突发工作以外,要有相当长的一段时光都处于待机模式。
这意味着这些应用中的AC适配器从满载到空载必需保持很高的转换效率,以维护其“绿色”标准。
本文描述了一个打印机 AC 适配器的设计计划,它基于飞利浦TEA1532 GreenChipTMII 开关模式电源 (SMPS) 控制器,提供 60W 持续输出功率和 90W 峰值输出功率。
这类电源标准规范要求输出电压为:20V 4% ,其纹波和噪声要分离低于 350 mV 和200 mV 。
所谓的“绿色”标准有三点要求:1)在满负载 (输出功率为60W时工作效率应当高于80%;2)在待机模式下(输出功率为500 mW时) ,其输入功率要低于1.25 W;3)在空载状况下(打印机与适配器断开,但仍与 AC 线衔接) 输入功率要低于700 mW。
电源拓扑架构TEA1532是一种变频控制器,用于挺直由整流AC 线供电的准谐振反激式转换器。
虽然TEA1532可以工作在延续模式和非延续模式两种模式,但这款AC适配器选用了准谐振模式 (非延续模式的边界上) ,由于这种模式的拓扑架构简单理解且简单实现稳定。
TEA1532采纳SO8 或 DIP8 封装,在准谐振模式下具有真正的谷底转换,以确保充实 EMI 性能。
除具备标准的GreenChipTMII 功能外,它还有多功能庇护引脚、欠压庇护和用以防止延续模式中浮现次谐波振荡的斜率补偿功能。
这些功能使设计更为简便,所需要的外部元器件数大大削减,庇护功能也极大提高。
TEA1532有一项特别的功能就是谷底锁定特性,在大多数操作环境下,第1页共4页。
复制 -最优秀的准谐振 反激变换控制IC NCP1337

最优秀的准谐振反激变换品控制器NCP1337 今年EDN获奖的电源控制产品中首推 NCP1337,系因为它集成了当今小功率控制器满足绿色能源标准的各项高科技。
该产品的效率最高,待机功耗最低,EMI最低,而且处理容易。
NCP1337采用电流型准谐振的反激式控制。
它将真实的电流型调制与去磁检测结合,确保在任何负载及输入电压条件下都完全工作在临界导通型。
从而有最低的漏电压之下的关断,做到最高效率。
变压器磁芯复位的检测由IC内处理,不再用外部任何信号,这是因为利用了栅对漏的电容变化的概念去检测去磁状态称作Soxyless 。
最高振荡频率由IC内部控制在130KHz以内,防止控制器工作进入150KHz的CISPR-22EMI处理难关的区域。
采用监视回馈端的活动状态的方法,控制器可以根据电源工作的需要立即进入波动型,从而使功耗降至预置的水平以下。
每次重新起动都由IC内的软起动来控制,因此要限制其工作频率降到25Hz以下,从而防止可能出现的音频噪音。
NCP1337另一个特点,即有效地保护IC及电源。
如过流时即禁止输出脉冲,进入安全的猝发型工作模式,并试图重新起动。
一旦故障移去,器件会自动恢复。
还增加了布朗保护功能和可调的过功率保护。
Vcc的OVP保护。
内部4ms 的软起动消除了传统模式的起动应力。
总结其主要特色如下:●自由振荡临界型准谐振方式工作。
●电流型控制。
●软的波动式工作,待机时有最低的工作频率。
●自动恢复式的短路保护,由辅助绕组状态检测决断。
●过压保护。
●布朗输出保护。
●两个外部故障触发比较器(一个用于禁止,一个用于锁存)。
●内部设置的4ms软起动。
●500mA的驱动能力,输出与漏入能力相同。
●130KHz最高工作频率。
●IC内部前沿消隐。
●IC内部过热关断保护。
●光耦直接连接的反馈方式。
●动态自供电的高压起动源,12V起动,10V关断。
●提供SPICE模型分析。
●无铅作业器件。
主要应用场合为:●AC/DC适配器为Note Book设计。
非互补准谐振控制的有源箝位反激变换器

第54卷第8期2020年8月电力电子技术Power ElectronicsVol.54,No.8August2020非互补准谐振控制的有源箝位反激变换器许奕辰胡海兵I,何小斌2(1.南京航空航天大学,自动化学院,江苏南京211100; 2.上海空间电源研究所,上海200245)摘要:有源箝位反激拓扑因具有效率高、高频特性好、抗电磁干扰能力强等优点获得了广泛应用。
此处提出了一种新颖的控制策略,釆用非互补导通模式,以减小箝位管的导通损耗,实现主开关管的零电压开关(ZVS)。
同时让变换器工作于临界连续模式,釆用准谐振控制模式进一步实现箝位管的谷底开通,优化了变换器的效率。
釆用过零检测电路实现临界连续模式,并引入峰值电流内环提高变换器的动态响应速度。
关键词:有源箝位反激变换器;准谐振控制;非互补;临界连续模式中图分类号:TM46文献标识码:A文章编号:1000-100X(2020)08-0086-03Noncomplementary Quasi-resonant Control Active Clamped Flyback ConverterXU Yi-chen1,HU Hai-bing1,HE Xiao-bin2(\.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing211100,China)Abstract:With the advantages of high efficiency,high frequency characteristics and strong anti-electro-magnetic interference capability,active clamped flyback topology is widely used.A new control strategy is proposed,noncomplementary conduction mode is adopted to reduce the conduction loss of the clamping switch tube,zero・voltage switch(ZVS)of main switch is also achieved.The converter operates in critical continuous mode and the quasi-resonant control mode is used to realize the valley switching of the clamping switch tube and optimize the efficiency of the converter.The zero-crossing detection circuit is adopted to realize critical continuous mode and the internal loop of peak current is introduced to improve the dynamic response speed of the converter.Keywords:active clamped flyback converter;quasi-resonant control;noncomplementary;critical continuous mode1引言随着电力电子技术的发展,高频、高效和高功率密度己成为变换器的发展方向。
矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。