Jännitteenvakaajan rakentaminen

Tyypillinen kytkentäinen{0}}kondensaattorimuuntaja sisältää neljä suurta MOS-kytkintä, joiden kytkentäjärjestys on tyypillisesti kytkin, jota seuraa tulonsyöttöjännitteen kaksinkertaistaminen tai puolittaminen. Energian siirto ja varastointi saadaan aikaan ulkoisilla kondensaattoreilla. Yritys on esimerkiksi tehnyt laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin ja ennusteen alan kehityssuunnista kotimaani markkinaympäristöön, tuotantoon ja toimintaan, tuontiin ja vientiin, teollisuuden investointiympäristöön sekä eristysmuuntajatuotteiden kestävään kehitykseen liittyvien seikkojen perusteella. Olemme erikoistuneet pienjännitettä tukevien tuotteiden, kuten muuntajien, jännitteen stabilaattoreiden ja jännitesäätimien, tuotantoon, tuotekehitykseen ja myyntiin. Yritysinnovaatioiden periaatetta noudattaen päätuotteitamme ovat: SBW-suur-tehokompensoidut jännitteenstabilisaattorit, SBW-F yksilöllisesti säädettävät jännitteen stabilisaattorit, SVC:n korkeat-tarkat täysautomaattiset vaihtovirtajännitteen stabiloijat, tarkkuuspuhdistusjännitteen stabilisaattorit, mikrotietokoneiden kontaktittomat jännitteen stabilaattorit, SBW-muuntajat BK OSG/QZB-automuuntajat, ZSG/ZDG-tasasuuntaajamuuntajat, SSG-servomuuntajat, DN-resistanssi-hitsatut vesijäähdytteiset{10}muuntajat, reaktorit, kontakti-tyyppiset automuuntajat, pylväs-tyyppiset korkeatehoiset{13}sähkölaitteet ja muut jännitteensäätimet. Tuotteillamme on uudet mallit, pieni koko, kaunis ulkonäkö, pieni häviö, alhainen melu ja iskunkestävyys. Niitä käytetään laajalti teollisuus- ja kaivosyrityksissä, tekstiilikoneissa, paino- ja pakkausteollisuudessa, petrokemian teollisuudessa, kouluissa, ostoskeskuksissa, hisseissä, posti- ja tietoliikenteessä, lääketieteellisissä laitteissa ja kaikissa muissa sovelluksissa, jotka vaativat taattua jännitettä. Kytkentäjakson ensimmäisessä osassa tulojännite vaikuttaa kondensaattoriin (C1). Kytkentäjakson toisessa osassa varaus siirretään C1:stä toiseen kondensaattoriin C2. Perinteisin kytkentäinen{21}}kondensaattorimuunnin on rakennettu käänteismuuntimeksi, jossa C2:ssa on maadoitettu positiivinen napa ja sen negatiivinen napa kuljettaa negatiivista lähtöjännitettä. Useiden jaksojen jälkeen jännite C2:n yli syötetään tulojännitteeseen.

 

Olettaen, että C2:ssa ei ole kuormitusta, kytkimissä ei ole häviöitä eikä kondensaattorissa ole jatkuvaa vastusta, lähtöjännite on tarkalleen tulojännitteen negatiivinen. Todellisuudessa varauksen siirron tehokkuus (ja siten lähtöjännitteen tarkkuus) riippuu kytkentätaajuudesta, kytkinten resistanssista, kondensaattorin arvosta ja jatkuvasta resistanssista. Samanlainen topologian jännitteen tuplaaja käyttää samoja kytkimiä ja kondensaattoriparistoa, mutta muuttaa maadoitusliitäntää ja tulojännitettä. Muissa monimutkaisemmissa muunnelmissa käytetään lisäkytkimiä ja kondensaattoreita erilaisten tulo-lähtöjännitteen suhteiden saavuttamiseksi, ja joissakin tapauksissa käytetään erityistä kytkentäsekvenssiä murto-osuuden tuottamiseksi (esim. 3/2). Yksinkertaisimmissa muodoissaan kytketyt{9}}kondensaattorimuuntimet eivät ole säänneltyjä. Joissakin uudemmissa National Semiconductor -kytkentäisissä{11}}kondensaattorimuuntimissa on automaattisesti säädetty vahvistustaso säädetyn lähdön tuottamiseksi. muut kytketyt{12}}kondensaattorimuuntimet käyttävät sisäänrakennettua-alhaisen-putoamisen lineaarisäädintä säätelemättömän lähdön tuottamiseksi.

Saatat myös pitää

Lähetä kysely