由图 5-27可知,由于开关管的驱动脉冲是由其他电路供给,故称之为他励式。输出电容器C和负载尺,是在开关管截止时从变压器次级获得能量,因而称之为反激电源,其工作原理可简述如下
当驱动脉冲为高电平时,开关管下从截止变成导通,变压器的初级线圈N,流过的由流:。线性增加,在N,上产生一极性为上正下负的感应电势,使次级线圈N,产生一极性上伍下正的感应电势,二极管VD承受反向偏压而截止,i为零,变压器不能将输入端能量传送到输出端,此时负载电流由电容放电提供,变压器初级线圈电感储存能量,
当驱动脉冲为低电平时,开关管工从导通变为截止,i。趋向于零,变压器初级线圈N.的磁通量变小,使次级线圈N,变为上正下负的感应电势。二极管VD导通,给输出电容C充电;同时也向负载供电。同普通开关电源一样,其输出电压大小的调整可通过调整驱动脉冲的占空比8=Ton/T。来实现。
(2)他励式正激电源
如图5-28所示为他励式正激电源原理图,它与反激式的不同之处在于,开关管下导通期间,输人端电源经变压器B向输出电容C和负载提供能量。在结构上,变压器B增加了一个去磁线圈N。N,的匝数一般与N,相同,但也可不同。正激式电源的工作过程与反激式电源基本相似。
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当驱动信号为高电平时,工从截止变为导通,Np线圈流过电流逐渐增大,在Np线圈上产生一上正下负的电动势,同时次级线圈N。也产生一个上正下负的感应电势。二极管VD:导通,输人端能量经变压器B、二极管VD,提供给电感L、电容C和负载。
当驱动脉冲为低电平时,开关管下从导通变成截止,ip趋向于零,感应电动势的方向相反(上负下正),使二极管VD2截止。二极管VD。正向导通,电感L向负载提供能量。这时去磁线圈N,的感应电势为上正下负,VD;二极管导通,以使N,上存储的能量通过VD,回送到直流输人回路,起到去磁作用,对于正檄式变换器,驱动脉冲的占空比一般不能大于0.5,若大于0.5,易使变压器初级绕组中存储的能量在一个周期内无法释放完,在开关管再次导通时,去磁电流不为零,在开关管集电极会引起很大的尖峰电流,使变压器趋于饱和,而导致开关管下损坏。
(3)反馈式辅助电源
辅助电湖也可以通过高频变压器获得输出后反馈过来提供,此时需要一个启动电路提供瞬时能量,使PWM型电源启动,图5-29是反馈型辅助电源的一个例子。这是一个直接从电网整流的正激单端开关型稳压电源,辅助电源Vv由起振后高频变压器T」的一组副边输出电压通过二极管VD106提供,中间虚线框内是辅助电源的启动电路,在电网合闸时,电容Cz通过电阻R:充电,其电压被稳压管VDz1钳位,C2是一个容量较大(如图中为600puF)的低压电解电容,用以储能;Rr阻值较大,以限制稳态时稳压管VDz的工作电流。当C2充电完毕后,按下启动按钮开关K,晶体管VT,通过R2获得偏流而启振,变压器下5副边绕组Nsos的正向电压通过二极管VDs02馈送给正激单端开关电源的控制电路和驱动电路,高压开关管获得正向基极驱动而导通,高频变压器T1的副边绕组N3获得正向电压,并通过VD106作为辅助电源提供,启动电路的作用即告完成。
反馈式辅助电源作为PWM型开关电源本身的一组负载,可取代死负载从而可望提高效率,体积也不大,但电路比较复杂。
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HP11系列高频机 1-3KVA | ||||||
型号 | HP1101B | HP1101H | HP1102B | HP1102H | HP1103B | HP1103H |
额定容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
输入 | ||||||
输入电压范围 | 115-300VAC | |||||
功率因数 | >0.996 满载 | |||||
频率范围 | 50/60HZ±10% | |||||
输出 | ||||||
电压范围 | 220/230/240VAC±2% | |||||
频率范围 | 50/60Hz ±0.5% | |||||
负载功因*1 | 0.8 | |||||
过载能力*2 | 105%~125%,维持1min,125%~150%维持30s,负载≥150%维持500ms | |||||
电池参数 | ||||||
电池类型 | 阀控式免维护铅酸蓄电池(电解质悬浮) | |||||
备用时间 | 11min(半载) | / | 12.5min(满载) | / | 13.5min(满载) | / |
额定电压*3 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V |
充电电流*4 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A |
转换时间 | 0ms | |||||
其他 | ||||||
操作环境 | 湿度 10%-95% 温度 0°C-40°C | |||||
噪声 | <50dB @ 距离 1 米 | |||||
标准 | EN 62040-1,EN 62040-2 | |||||
认证 | TLC/节能认证/广电认证/CE认证 | |||||
通讯接口 | 标配 RS232、选配商宇智能监控卡 | |||||
LCD 显示 | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | |||||
尺寸,D*W*H (mm) | 145*350*228 | 190*395*328 | ||||
净重(KG) | 9.6 | 4.9 | 17.5 | 8.3 | 23 | 8.9 |
毛重(KG | 10.7 | 6.2 | 19.1 | 9.6 | 25 | 10.3 |
*1:当温度低于30℃时,功率因数可调整为0.9; | ||||||
*2:过载超时自动转为旁路输出; | ||||||
*3:可根据用户要求定制直流电压; | ||||||
*4:外置电池超过 3 组时可选配外置商宇原装充电器; | ||||||
*5:可选配输出其他规格的插头、EPO、USB 卡、SNMP 卡等配件,详情请咨询商宇公司或商宇当地销售。 | ||||||
*6:以上产品性能数据由商宇基于受控环境测试记录,实际参数以我司出具的参数确认函为准。 | ||||||
*7:产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。 |
串联线性调整型稳压电源
串联线性调整型稳压电源简称线性电源。这种类型的稳压电源具有稳压性能好、电路简单、技术成熟和纹波小等一系列优点。其缺点是体积大、效率低,但由于中小型UPS所需辅助电源功率不大,其辅助电源的体积和效率问题并不十分突出,所以在中小型UPS中采用线性电源作为辅助电源较为普遍
(1)串联线性稳压电源的基本结构
如图5-22所示为晶体管串联式线性稳压电源的原理框图。交流市电先由电源变压器变压,再整流滤波后得到未稳定的直流电压,该电压经过调整管降压调整后便得到所需的直流稳压电源。其调整过程是:先对输出电压的变化进行采样,与基准电压进行比较,再经过放大后去改变串联调整管两端电压,从而实现稳定输出电压的目的。
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如图5-23所示为分立元件组成的线性橡压电路,其中国图1 5-23(a)与图15-23(b)的差别在于前者使用的是运放,而后者是由一只三极管作为放大元件。在图5-23中,只要调整VR的大小就可改变输出电压的值,
(2)集成稳压器
随着半导体工艺的发展,稳压电路也制成了集成器件。集成稳压器较分立式稳压电路有诸多优点,它使用简单方便、故障率低、价格低廉,有些集成稳压器还自带保护功能。正因为如此,集成稳压器获得了极为广泛的应用。集成稳压器根据输出电压是否可调大致分为输出电压可调、输出电压不可调两类,
固定输出稳压器。固定输出稳压器通常有两种封装形式:一种是金属封装,另一种是塑料封装。CW7800系列是三端固定正电压输出的集成稳压器,其输出电压类型分别为:5V、6V、9V、12V、15V、18V及 24V等,其标号的后两位即是输出电压值,该系列产品的输出电流为1.***。与CW7800系列对应的负电压输出集成稳压器是79系列,79系列与78系列大部分功能、组成相同,不同的是两者输出电压有正负之分。
如图5-24所示即为常用的固定输出稳压电路,图5-24(a)为正压输出电路,其中电容C对输出电压进行高频滤波;图5-24(b)为正负电源稳压电路,结构同样简单。输出可调式稳压器。
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可调式集成稳压器的外形、管脚顺序都与固定式稳压器基本相间,常见的可调式正压输出稳压器有LM317系列,负压输出的集成稳压器有LM337系列LM317的输出电压范围为1,2537V,具体输出电压可通过调整电位器获得,并且它能提铁离达1.5人的输出电流,如图5-25所示即为LM317的典型应用电路。
$.4.2小功率开关稳压电源
在许多场台的应用。随着电子工业和电子科学技术的发展,高反压大功率开关晶体管等重要品体管串联式钱性稳压电湖虽然有诸多优点,但因效率低、体积大而且笨重,限制了它在许多场合的应用。随着电子工业和电子科学技术的发展,高反压大功率开关晶体管等颤元器件的出现,随之出现了无工频变压器的高频开关电源,其结构如图 5-26所示。将这种开关型稳压电源应用于UPS中作为辅助电源的形式较多,但常见的有三种类型,他励式反涨电源、他励式正教电源以及具有自身反馈的直流变换器。
(1)他励式反激电源
如图5-27所示即为他励式反激电源的原理电路图,图中高压开关管下在占空比为8=Ton/T。的脉冲驱动下或导通或关断,直流电压V;被变换为高频方波交流电压,经变压器给输出电容C和负载提供能量。