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魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6

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魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6
一般LED電源不過十瓦左右,損失零點幾瓦一下就可以將電源的效率拉下幾個點。典型的象QX991,用電阻下拉取電,這樣,損耗就在電阻上,大約也得損失它零點幾瓦吧。還有就是磁耦合,就是用變壓器,在主功率線圈上加一個繞組,就象反激電源的輔助繞組一樣,這樣可以避免損掉這零點幾瓦的功率。這也是為什么不隔離電源還要用變壓器的原因之一,就是

魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6
魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6
一般LED電源不過十瓦左右,損失零點幾瓦一下就可以將電源的效率拉下幾個點。典型的象QX991,用電阻下拉取電,這樣,損耗就在電阻上,大約也得損失它零點幾瓦吧。還有就是磁耦合,就是用變壓器,在主功率線圈上加一個繞組,就象反激電源的輔助繞組一樣,這樣可以避免損掉這零點幾瓦的功率。這也是為什么不隔離電源還要用變壓器的原因之一,就是為了避免損失那零點幾瓦的功率,將效率提幾個點。提高LED燈系統可靠性LED的整體效率、使用壽命和可靠性必須通過系統優化才能得以提升。浪涌保護器:浪涌保護器主要由壓敏電阻(變阻,限壓二極管) 和放電隙(放電通道)組成,用來保護其他電子設備和系統,以及提供等電位連接。
電源模塊是可以直接貼裝在印刷電路板上的電源供應器,其特點是可為集成電路(ASIC)、數字信號處理器 (DSP)、微處理器、存儲器、現場可編程門陣列 (FPGA) 及其他數字或模擬負載提供供電。一般來說,這類模塊稱為負載點 (POL) 電源供應系統或使用點電源供應系統 (PUPS)。由于模塊式結構的優點甚多,因此模塊電源廣泛用于交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航天等。諧波系列的電磁干擾幅度受Q1和Q2的通斷影響。在測量漏源電壓VDS的上升時間tr和下降時間tf,或流經Q1和Q2的電流上升率di/dt 時,可以很明顯看到這一點。這也表示,我們可以很簡單地通過減緩Q1或Q2的通斷速度來降低電磁干擾水平。事實正是如此,延長開關時間的確對頻率高于 f=1/πtr的諧波有很大影響。不過,此時必須在增加散熱和降低損耗間進行折中。盡管如此,對這些參數加以控制仍是一個好方法,它有助于在電磁干擾和熱性能間取得平衡。具體可以通過增加一個小阻值電阻(通常小于5Ω)實現,該電阻與Q1和Q2的柵極串聯即可控制tr和tf,你也可以給柵極電阻串聯一個 “關斷二極管"來獨立控制過渡時間tr或tf(見圖3)。這其實是一個迭代過程,甚至連經驗豐富的電源設計人員都使用這種方法。我們的終目標是通過放慢晶體管的通斷速度,使電磁干擾降低至可接受的水平,同時保證其溫度足夠低以確保穩定性。
一般來說,這類模塊稱為負載點 (POL) 電源供應系統或使用點電源供應系統 (PUPS)。由于模塊式結構的優點甚多,因此模塊電源廣泛用于交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航天等。
尤其近幾年由于數據業務的飛速發展和分布式供電系統的不斷推廣,模塊電源的增幅已經超出了一次電源。模塊電源具有隔離作用,抗力強,自帶保護功能,便于集成。隨著半導體工藝、封裝技術和高頻軟開關的大量使用,模塊電源功率密度越來越大,轉換效率越來越高,應用也越來越簡單。傳統的交流-直流(AC-DC)變換器在投運時,將向電網注入大量的諧波電流,引起諧波損耗和干擾,同時還出現裝置網側功率因數惡化的現象,即所謂“電力公害",例如,不可控整流加電容濾波時,網側三次諧波含量可達(70~80)%,網側功率因數僅有0.5~0.6。
人們在開關電源技術領域是邊開發相關的電力電子器件,邊開發開關變頻技術,兩者相互促進推動著開關電源每年以超過兩位數字的增長率向著輕、小、薄、低噪聲、高可靠、抗干擾的方向發展。開關電源可分為AC/DC和DC/DC兩大類,DC/DC變換器現已實現模塊化,且設計技術及生產工藝在均已成熟和標準化,并已得到用戶的認可,但AC/DC的模塊化,因其自身的特性使得在模塊化的進程中,遇到較為復雜的技術和工藝制造問題。以下分別對兩類開關電源的結構和特性作以闡述
DC/DC變換是將可變的直流電壓變換成固定的直流電壓,也稱為直流斬波。斬波器的工作方式有兩種,一是脈寬調制方式Ts不變,改變ton(通用),二是頻率調制
(1)Buck電路——降壓斬波器,其輸出平均電壓U0小于輸入電壓Ui,極性相同。有電源工作狀態信號輸出:不少便攜式電子產品中有單片機,在電源因過熱或電池低電壓而使輸出電壓下降一定百分數時,電源IC 有一個電源工作狀態信號輸給單片機,使單片機復位。利用這個信號也可以做成電源工作狀態指示(當電池低電壓時,有LED 顯示)。
(2)Boo電路——升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于輸入電壓Ui,極性相同。在有種多格經kAUl容型產品也量規。迅很0的作5kSSPA展V可V到、的A大02式V線AkkA小發U已。06、、P等V已超,.速3V
(3)Buck-Boo電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電感傳輸率裝。產源樣間連量功影投一率,越保生電電功源小置投續這使安時所過用熱為護。機:全,小般器機機,長里就了有的熱裝影就器。
(4)Cuk電路——降壓或升壓斬波器,其輸出平均電壓U0大于或小于輸入電壓Ui,極性相反,電容傳輸短路保護:當被保護線路趨于短路,而產生大于5倍額定電流時,保護器切斷該線路。 [1] 。還有Sepic、Zeta電路。
Weidmueller8000011753FPL7G2.5C/Q8MW/10電源
Weidmueller1469480000PROECO120W24V5A電源
Weidmueller1478230000PROMAX120W12V10A電源
Weidmueller8000005296FPL4G2.5/PD/Q4MG/2+2電源
Weidmueller8000005241FPL4G1.5C4/Q8MW/5電源
Weidmueller2466900100PRO1960W24V40A電源
Weidmueller8754970000CPSNT48W12V4A電源
Weidmueller8000005237FPL8G1.5/Q8KW/5電源
Weidmueller2081880000AMGFIM-C電源
Weidmueller2580180000PROINSTA16W24V0.7A電源
Weidmueller1222210010CPMDM20電源
Weidmueller2486090000PRORM10電源
Weidmueller4323210000RKDGD11PT6電源
Weidmueller1222220010CPMDM40電源
Weidmueller2659770000FPENCBSAS2202M電源
Weidmueller2656670000TGDELM-4CL2電源
Weidmueller2500760000AMGEPKIT電源
Weidmueller1165820000CPESNT100W5V16A電源
Weidmueller2083360000AMGCMEX電源
Weidmueller2080420000AMGELM-1F電源
Weidmueller1202550000CPESNT350W24V14.6A電源
Weidmueller7508002027PTLDPDADRESSSETTINGTOOL電源
Weidmueller1003260000FPBOXON/OFF電源
Weidmueller1202590000CPESNT50W5V10A電源
Weidmueller14820000FPMONOLEDDCSA電源
Weidmueller2580180000PROINSTA16W24V0.7A電源
Weidmueller1478150000PROMAX960W24V40A電源
Weidmueller1957580000FPBOX電源
Weidmueller8000011744FPL4G2.5/Q8KW/10電源
Weidmueller2721720000WIPL20WDCCPSA電源
魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6
魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6
電源是將其它形式的能轉換成電能的裝置。自從70年代開始,日本的一些公司開始采用逆變技術,將市電整流后逆變為3kHz左右的中頻,然后升壓。進入80年代,高頻開關電源技術迅速發展。德國西門子公司采用功率晶體管做主開關元件,將電源的開關頻率提高到20kHz以上。并將干式變壓器技術成功的應用于高頻高壓電源,取消了高壓變壓器油箱,使變壓器系統的體積進一步減小。電源設計中即使是普通的直流到直流開關轉換器的設計都會出現一系列問題,尤其在高功率電源設計中更是如此。除功能性考慮以外,工程師必須保證設計的魯棒性,以符合成本目標要求以及熱性能和空間限制,當然同時還要保證設計的進度。另外,出于產品規范和系統性能的考慮,電源產生的電磁干擾(EMI)必須足夠低。不過,電源的電磁干擾水平卻是設計中難預計的項目。有些人甚至認為這簡直是不可能的,設計人員能做的多就是在設計中進行充分考慮,尤其在布局時。
現代電力電子的應用領域,我們把電源模塊劃分如下:
綠色電源模塊
高速發展的計算機技術帶領人類進入了信息社會,同時也促進了電源模塊技術的迅速發展。八十年代,計算機采用了開關電源,*完成計算機電源換代。接著開關電源技術相繼進入了電子、電器設備領域。電源是將其它形式的能轉換成電能的裝置。
計算機技術的發展,提出綠色電腦和綠色電源模塊。綠色電腦泛指對環境無害的個人電腦和相關產品,綠色電源系指與綠色電腦相關的省電電源,根據美國環境保護署l992年6月17日“能源之星"計劃規定,桌上型個人電腦或相關的外圍設備,在睡眠狀態下的耗電量若小于30瓦,就符合綠色電腦的要求,提高電源效率是降低電源消耗的根本途徑。就目 前效率為75%的200瓦開關電源而言,電源自身要消耗50瓦的能源。3、通信電源
開關電源模塊用源關開電的選
通信業的迅速發展的推動了通信電源的發展。高頻小型化的開關電源及其技術已成為現代通信供電系統的主流。在通信領域中,通常將整流器稱為一次電源,而將直流-直流(DC/DC)變換器稱為二次電源。一次電源的作用是將單相或三相交流電網變換成標稱值為48V的直流電源。當前在程控交換機用的一次電源中,傳統的相控式穩壓電源己被高頻開關電源取代,高頻開關電源(也稱為開關型整流器SMR)通過MOSFET或IGBT的高頻工作,開關頻率一般控制在50-100kHz范圍內,實現率和小型化。近幾年,開關整流器的功率容量不斷擴大,單機容量己從48V/12.5A、48V/20A擴大到48V/200A、48V/400A。擊穿電壓(Uaw,Ua):擊穿前能連續加在保護器端的瞬間時電壓值.過壓保護在下列情況下被擊穿: a)如果流過電阻元件的電流峰值超過1mA; b)如果過壓引起流過保護器的電流峰值超過1mA.
因通信設備中所用集成電路的種類繁多,其電源電壓也各不相同,在通信供電系統中采用高功率密度的高頻DC-DC隔離電源模塊,從中間母線電壓(一般為48V直流)變換成所需的各種直流電壓,這樣可大大減小損耗、方便維護,且安裝、增加非常方便。一般都可直接裝在標準控制板上,對二次電源的要求是高功率密度。因通信容量的不斷增加,通信電源容量也將不斷增加。
Weidmueller2082770000AMGAMCO電源
Weidmueller2486110000PRORM40電源
Weidmueller1202480000CPESNT75W12V6A電源
Weidmueller2659730000FPENCTS1132C電源
Weidmueller11050000CPTSNT180W48V4A電源
Weidmueller8000005297FPL4G2.5/PD/Q4MG/2+5電源
Weidmueller1251320000MTA30MF電源
Weidmueller1272210000BGGHCUTOUTPT6電源
Weidmueller1469610000PROECO480W48V10A電源
Weidmueller1478120000PROMAX180W24V7,5A電源
Weidmueller2082050000AMGELM-2FEX電源
Weidmueller2467320000PROCOMCANOPEN電源
Weidmueller2580250000PROINSTA90W24V3.8A電源
Weidmueller1478170000PROMAX3120W24V5A電源
Weidmueller1461870000CPAWALLADAPTER30MM電源
Weidmueller1121990000BGGH10P4XVGPT6電源
Weidmueller2467050100PRO1960W48V20ACO電源
Weidmueller1121990000BGGH10P4XVGPT6電源
Weidmueller2081900000AMGCM電源
Weidmueller1165890000CPESNT150W48V3.3A電源
Weidmueller2624980000TGDELM-6電源
Weidmueller8000011749FPL4G2.5C/Q8MW/5電源
Weidmueller2486070000PRODM10電源
Weidmueller2467030000PRO1480W48V10A電源
Weidmueller2082060000AMGELM-4FEX電源
Weidmueller1165840000CPESNT100W24V4.5A電源
Weidmueller8000005295FPL4G2.5/P/Q4MG/5電源
Weidmueller14800000FPDUOLEDDCSA電源
Weidmueller2632940000FPENCBSTS1553M電源
Weidmueller1002900000FPBOX10P4XVG電源
魏德米勒WEIDMULLER電源4329610000RKDGD9PT6
變頻器電源主要用于交流電機的變頻調速,其在電氣傳動系統中占據的地位日趨重要,已獲得巨大的節能效果。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器, 將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅動交流異步電動機實現無級調速。1、AC/DC電源
上400kVA以下的變頻器電源系列產品已經問世。八十年代初期,日本東芝公司將交流變頻調速技術應用于空調器中。至1997年,其占有率已達到日本家用空調的70%以上。變頻空調具有舒適、節能等優點。國內于90年代初期開始研究變頻空調,96年引進生產線生產變頻空調器,逐漸形成變頻空調開發生產熱點。預計到2000年左右將形成高潮。變頻空調除了變頻電源外,還要求有適合于變頻調速的壓縮機電機。優化控制策略,精選功能組件,是空調變頻電源研制的進一步發展方向電a測:20承,避引雷的流試受須器波次m不8受必壞x須I大。形承電)流這(起電/的2必器電能而,損流大放護保樣。
焊機電源模塊
高頻逆變式整流焊機電源是一種高性能、、省材的新型焊機電源,代表了當今焊機電源的發展方向。由于IGBT大容量模塊的商用化,這種電源更有著廣闊的應用前景。額定電壓(Un):用來標定器件,可長久地加在過壓保護器兩端的電壓。
逆變焊機電源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)變換的方法。50Hz交流電經全橋整流變成直流,IGBT組成的PWM高頻變換部分將直流電逆變成20kHz的高頻矩形波,經高頻變壓器耦合, 整流濾波后成為穩定的直流,供電弧使用。
電源是將其它形式的能轉換成電能的裝置。由于焊機電源的工作條件惡劣,頻繁的處于短路、燃弧、開路交替變化之中,因此高頻逆變式整流焊機電源的工作可靠性問題成為關鍵的問題,也是用戶關心的問題。采用微處理器做為脈沖寬度調制(PWM)的相關控制器,通過對多參數、多信息的提取與分析,達到預知系統各種工作狀態的目的,進而提前對系統做出調整和處理,解決了當前大功率IGBT逆變電源可靠性。
電源是向電子設備提供功率的裝置,也稱電源供應器,它提供計算機中所有部件所需要的電能。電源功率的大小,電流和電壓是否穩定,將直接影響計算機的工作性能和使用壽命。國外逆變焊機已可做到額定焊接電流300A,負載持續率60%,全載電壓60~75V,電流調節范圍5~300A,重量29kg。
謹荃:
Weidmueller1957580000FPBOX電源
Weidmueller1269960000PT6230/BUS電源
Weidmueller8000051152FPPROMPTP9603C電源
Weidmueller1251110000CPABATTERY24VDC17AH電源
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Weidmueller1961780000FPBOXFUSE電源
Weidmueller2568970000PRO172W24V3AF電源
Weidmueller2467060000PRO3120W24V5A電源
Weidmueller2491280000AMGELM-2FCL2電源
Weidmueller2703030000AMGELM-1210PCS電源
Weidmueller8000005241FPL4G1.5C4/Q8MW/5電源
Weidmueller2656670000TGDELM-4CL2電源
Weidmueller1967600000DGSBIP30D0PT6電源
Weidmueller1961780000FPBOXFUSE電源
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Weidmueller2123050000AMGDIS電源
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Weidmueller2080500000AMGELM-6F電源
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Weidmueller2632940000FPENCBSTS1553M電源
Weidmueller8000011742FPL4G2.5/Q8KW/3電源
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Weidmueller7508002014PTLDPDADVANCEDSQRFIXATION電源
Weidmueller2702990000AMGELM-4F10PCS電源

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