滤波电路最新视觉报道_滤波电路的原理及作用(2024年12月全程跟踪)
开关电源中的字母代表哪些元器件? 开关电源是现代电子设备中不可或缺的一部分,它内部包含了多种功能的元器件。让我们一起来看看开关电源中那些以字母命名的元器件吧! 电容(C)犧襼关电源中有着广泛的应用。例如,在输入滤波电路中,电解电容(通常容量较大,单位为微法拉())能够平滑输入的交流电,滤除低频纹波。电解电容有正负极之分,安装时需要注意极性。在输出端,陶瓷电容(容量较小,一般在皮法拉(pF)到纳法拉(nF)级别)可以滤除高频噪声,提高输出电压的纯净度。 电阻(R)抧襼关电源中主要用于限制电流和分压。在启动电路中,电阻串联可以限制启动电流。例如,在一个简单的开关电源启动电阻电路中,通过计算合适的电阻值,可以确保开关管在启动时不会因为电流过大而损坏。在反馈电路中,电阻还可以和电容一起构成RC滤波器,用于稳定反馈信号。 电感(L)犧在开关电源中是一个重要的储能元件。在降压型(Buck)开关电源中,电感与开关管、二极管和电容共同构成基本的降压电路。当开关管导通时,电感储存能量;当开关管截止时,电感释放能量,与电容一起维持输出电压的稳定。例如,在一个典型的开关电源的功率因数校正(PFC)电路中,电感可以提高电源的功率因数,减少电网谐波污染。 二极管(D)銤管具有单向导电性。在整流电路中,二极管用于将输入的交流电转换为直流电。例如,常见的整流二极管,如1N4007等,在桥式整流电路中,四个二极管组成整流桥,将交流输入电压整流为直流电压。肖特基二极管的正向压降较低,开关速度快,常用于高频开关电源的输出整流,能够有效降低损耗,提高效率。 通过了解这些元器件的作用和原理,我们可以更好地理解和设计开关电源,确保电子设备的正常运行。
#变频器# 变频器的工作原理: - 交-直-交变换过程: - 整流:变频器先将工频交流电源(如 50Hz 的市电)通过整流器转换成直流电源。整流器通常由二极管等器件组成,可将交流电的正负半周分别转换为单向的直流电,在这个过程中会产生含有电源 6 倍频率的脉动电压。对于一些装置容量较小且电源和主电路构成器件有余量的情况,可以省去电感而采用简单的平波回路来抑制部分电压波动;若对电压稳定性要求较高,则会使用电感和电容来吸收脉动电压(电流)以获得更平滑的直流电压。 - 滤波:经过整流后的直流电压还存在一定的脉动,需要通过滤波电路(通常由电容、电感等元件组成)对其进行平滑处理,使直流电压变得更加稳定,减少电压波动,为后续的逆变过程提供高质量的直流电源。 - 逆变:这是变频器的核心环节,将经过滤波后的直流电源通过逆变器转换为频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。逆变器由开关器件(如 IGBT 等)构成,这些开关器件按照一定的规律进行导通和关断,在特定的时间里有规则地使六个功率开关器件导通、关断,从而将直流功率变换为所需电压和频率的交流输出功率。通过改变开关器件的导通和关断时间比例(即脉宽调制,PWM),可以控制输出交流电的频率和电压,以满足电机的不同运行需求。 - 控制电路的作用:控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,主要由运算电路、检测电路、驱动电路、保护电路等组成。 - 运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率等参数,以实现对电机转速和转矩的精确控制。 - 检测电路:用于主回路电位隔离检测电压、电流等信号,以便实时监测变频器和电机的运行状态,并将这些信号反馈给运算电路和保护电路。 - 驱动电路:其作用是驱动主电路器件的开关动作,与控制电路隔离,使主电路器件按照控制信号的要求正确导通和关断。 - 保护电路:检测主电路的电压、电流等参数,当发生过载、过电压、过电流等异常情况时,及时切断电路,防止逆变器和异步电动机损坏,起到保护设备的作用。 变频器在生产生活中的应用: - 工业生产领域: - 泵类设备:在工业生产中,泵是常用的设备。变频器可以根据实际需求调整泵的转速和扬程,例如在供水系统中,根据用水量的变化自动调节泵的转速,满足不同用水需求的同时减少管道漏损和节省能源;在化工生产中,对于一些需要精确控制流量的泵,变频器可以实现高精度的流量调节。 - 风机和通风设备:许多工业场所需要通风设备来保证空气的新鲜和循环。变频器的使用可以根据场所的实际需求,灵活调整通风设备的转速和风力,在保证良好通风效果的同时实现节能。例如,在矿井通风系统中,根据井下空气质量和人员数量等因素自动调节风机转速,既保证了安全生产,又降低了能耗。 - 注塑机:传统的注塑机通常采用定速控制,而变频器可以根据不同的塑料成型过程和需要,调整电机的转速和转矩,使注塑机在运行过程中更加稳定、高效,提高注塑机的生产效率和产品质量,还能降低设备的能耗和磨损。 - 机床设备:在机床加工中,变频器可以精确控制电机的转速,实现对机床主轴和进给轴的速度调节,提高加工精度和表面质量。例如,在数控机床上,通过变频器控制电机的转速和加速度,实现高精度的切削加工。 - 提升运输设备:在起重机、电梯等提升运输设备中,变频器可以实现平稳的启动和停止,减少机械冲击,提高设备的运行稳定性和安全性。同时,还可以根据负载的变化自动调节电机的输出功率,提高设备的能效。 - 生活领域: - 空调:变频器使得空调的运行更加智能且更加省电。它能够根据室内温度的变化实时调整制冷或制热的能力,避免了传统空调常速运行时的能源浪费,提高了空调的舒适性。 - 洗衣机:传统的洗衣机只有固定的转速,容易引起噪音和洗涤过程中的震动,而变频器可以根据衣物的不同情况调整电机的转速和转矩,使洗衣机更加智能、高效、静音和平稳。 - 冰箱:冰箱中的压缩机需要通过变频器调整转速,根据冰箱内部温度的需求来控制制冷量,从而达到节能的目的,同时还能保持冰箱内的恒温恒湿。 - 风扇:变频器的应用能够使风扇的转速更加可调,人们可以根据实际需求调节风扇的速度和风力大小,既节省能源又提供了个性化的使用体验。 - 交通运输领域: - 地铁:地铁列车的驱动系统通常采用变频调速技术,可以根据实时的乘客需求和列车速度,调整电机的转速和牵引力,提高地铁的运行效率和能源利用率,使列车的运行更加平稳、舒适。 - 船舶:传统的船舶电动机通常使用恒速驱动,而变频器可以实现电动机的变频调速,根据船舶不同负载和航行状态,调整电机的转速和转矩,提高船舶的能源利用率和驾驶的舒适性。 - 电动汽车:电动汽车的电机驱动系统中广泛使用变频器,通过控制电机的转速和转矩,实现电动汽车的加速、减速和巡航等功能,提高电动汽车的性能和续航里程。
汽车全车用电设备都是用的直流电源,可是发电机发出的却是交流电,汽车在启动发动机后用的却又都是发电机提供的电源,而所有汽车只有整流电路,却没有滤波电路!会造成充电电流极不稳定不干浄,马福D25就是专门补充这个作用的!马福骇客(车载电源保护装置)通过高频脉冲,增强汽车电路的滤波效果,使整车电压干净稳定,行车电脑识别更快,车子灵敏性更高。让火花塞点火更加顺畅,从而达到燃油燃烧更充分,充分燃烧使得减少积碳、动力提升、油耗自然就降低的效果。「越野车超话汽车改装超话」「直销品牌」博士达汽车音响公司的微博视频
Fender改装记:4步进化 𘠦 初衷 首先,让我们回顾一下客户的Fender Jaguar classic player special HH的需求。原始配置中,上方电路拥有断音开关,每个电位器可以单独控制两个双线圈拾音器中的一个,实现特殊的切单功能。下方电路则保留了标准的Jaguar主电路功能,上下电路共存。 砧쬤𘀦졦 在第一次改装中,上方电路被恢复为原始的Jaguar功能,专门控制琴颈拾音器,并进行特殊调制,使其音色更接近木吉他,达到理想的清音效果。下方主电路则保留了三个拨档开关控制两个拾音器开关,并增加了一个低切滤波器,两个电位器和弹射开关独立控制切单。 砧쬤졦 第二次改装保持了上方电路的功能不变,而下方主电路的音量电位器和音色电位器被改为两个双线圈拾音器串联和切单控制。通过组合这两个弹跳开关,可以实现切单后串并连切换,从而获得更多的音色组合。当上方电路工作时,还可以切单,进一步增加音色选项。 砧쬤𘉦졦 在第三次改装中,琴桥换成了Lace黑红拾音器,上方电路的电位器被更换为单独控制琴桥拾音器的配置,以满足大功率输出的需求。下方主电路的拨档开关从滤波电路改为反相,音量电位器和音色电位器被改为控制琴颈和琴桥拾音器的双线圈内部串联并联切换。 砧쬥次改装 最后一次改装中,护板被重新制作,琴颈拾音器换成了Tele琴颈拾音器。上方电路的电位器和调校被重新调整,以确保在不削弱其他频段的情况下保留更多高频,同时满足大功率输出。下方主电路的拨档开关控制两个拾音器反相工作,音色电位器被改为提拉开关控制琴桥拾音器的串并联切换,串并联切换为独立开关,在两套电路中都可以使用。 ᠥ在开始改装之前,务必先明确自己的需求和目标,对音色方向及功能有基本的预想。千万不要盲目改装,确保每次改动都能达到预期的效果。
电源波形振铃问题解决方案详解 𑣀现象解析】在电源波形的尖峰过高时,会产生高频的剧烈电流变化,这会导致电磁干扰(EMI)问题。如果尖峰过高,可能会击穿内部开关管。振荡尖锋通常怀疑是LC阻尼振荡引起的。 【概念介绍】以DC-DC的buck电路为例,sw信号在芯片内部直接连接两个mos管,上管连接到电源,下管连接到地。 【问题根源】当两个管子处于半导通态时,回路电阻增大,功率电感无法续流。那么在转换期间,电感电流主要从下管的体二极管流过。由于体二极管的导通电压较高,可以选用肖特基二极管并联在SW和GND之间,以提高整体效率。这是解决死区时间的方法;但是尖峰振铃问题呢? ️【解决方案】 在输入端增加阻容吸收电路,防止浪涌 在输出端增加滤波电路 在mos管脚处增加磁珠 【PCB布局建议】减小mos管的寄生电感是减小振铃的关键。在PCB布局时,注意减小寄生电感。
华为单板硬件技术二面全攻略 ### 一面:初次交流 ♂️ 首先,面试官进行了简单的自我介绍,然后开始询问一些笔试题目。比如,IIC总线需要电容不超过400pf,这个答案是正确的,但面试官进一步追问为什么。接着,面试官要求我做自我介绍,并选择一个我认为最好的项目,画出原理图。我的板子包括电源和驱动,所以面试官主要问了电源相关的问题,比如设计过程中遇到的困难。最后,面试官还手撕了一题,让我给H桥做一个单向整流滤波电路。 二面:深入探讨 这次面试持续了30分钟,面试官首先让我做自我介绍,然后选择一个我认为最好的电路板,简单说一说。接着,面试官问了几个关于电源输入滤波的问题,比如共摸电感的作用和选型要求,以及延迟导通电路电容的作用。此外,还问了H桥驱动器的CPL引脚为什么要接电源,以及H桥驱动时一对互补的PWM应该注意什么。面试官还谈到了运放的意义、选型和注意事项,mos管的原理,以及PWM频率和死去时间等问题。最后,我反问了一些关于部门情况的问题。 主管面:全面了解 ⊊这次面试持续了45分钟,面试官首先让我做自我介绍,然后问了我用过哪些硬件芯片。接着,面试官指出我做的硬件有缺陷,比如过流保护、反向电流和赌转等问题是否考虑过。他还问了我基于什么标准来考量这个项目,是独立完成的还是与他人合作。此外,面试官还问了我版图控制手段的决定因素,以及做过哪些电机和直流电的主要应用场景。最后,我们聊了一些关于华为文化和团队合作的问题,以及遇到困难如何解决和职业规划等问题。 反问环节:提前准备 在反问环节,我询问了购车优惠、加班情况、所用芯片有哪些以及是否可以提前学习和了解相关内容。面试官也回答了一些问题,比如购车优惠和加班情况等。 总结 总的来说,这次华为单板硬件技术的面试经历非常丰富和全面。从笔试题目到实际操作,再到团队合作和职业规划,面试官对每一个细节都进行了深入的探讨。希望这些经验对大家有所帮助!
开关电源 ✨最近一直在研究电源技术,发现开关电源真的是个宝藏!小巧高效,还能适用于各种电子设备。今天就来和大家聊聊开关电源的工作原理、主要元件以及它的应用与优势。 开关电源的工作原理犥 是一种高频电能转换装置,通过把交流电转化为直流电,再经高频逆变和变压器,最终输出平滑的直流电压。高频电力电子开关器件(如MOSFET或IGBT)周期性地接通和关断,实现对输入电压的脉冲调制,使输出电压可调并自动稳压。这个过程就像电源中的“心脏”,以极高的频率跳动,确保电源的高效、紧凑和高性能。 开关电源的高效、紧凑和高性能,使其成为现代电子设备中不可或缺的部件。它不仅减少了能量损耗,还提升了设备的续航能力。想象一下,我们的手机、无人机、甚至配电柜都在用开关电源,是不是感觉科技感十足? 开关电源的主要元件 ️ 开关电源由多个重要元件组成,包括输入滤波、高频逆、变压器及输出整流滤波。输入滤波将交流电转化为直流电;高频逆利用电子开关器件生成高频脉冲信号;变压器隔离输入和输出电路并降压;输出整流滤波将高频脉冲电压转化为平滑直流输出。此外,还有控制反馈环节,确保输出电压的稳定和精确。 樾入滤波电路将交流电转化为直流电,为后续的转换打下基础。高频逆变部分利用MOSFET或IGBT等开关器件,生成高频脉冲信号。᥏压器则像一座桥梁,将初级绕组上的高电压转换为适合输出的低电压,同时隔离输入和输出电路。输出整流滤波将高频脉冲电压转化为平滑的直流输出,确保电源的稳定性。控制和反馈环节确保输出电压的精确控制,快速适应负载的变化。 开关电源的应用与优势 开关电源在各类电子设备中有着广泛应用,如手机、无人机、配电柜等。它不仅提供高效、紧凑的电能转换解决方案,还能优化设备续航和减小尺寸重量。开关电源的优势包括功耗低、效率高、稳压范围宽,特别适合以电池作为电力来源的设备。 例如,手机中的充电系统就是开关电源的一个典型应用。它不仅负责将交流电转化为直流电,还能在充电过程中优化电流和电压,确保手机能够快速充电并保持稳定运行。无人机也不例外,通过开关电源的高效转换,无人机能够飞行更长时间,提高续航表现。 开关电源的损耗来源主要有开关管损耗、电感电容损耗和二极管损耗。通过精心优化与设计,开关电源的效率可以达到90%以上,甚至在以电池作为电力来源的场合中能达到95%以上。这大大提高了设备的续航能力。 希望这篇分享能让你对开关电源有更深入的了解!如果你有任何问题或者好奇的地方,欢迎在评论区留言哦!让我们一起探讨学习吧!
急招两名研发工程师,嵌入式和硬件方向 岗位职责: 负责单片机程序开发,根据产品需求快速在MCU中实现功能; 根据产品任务要求,进行电路设计,包括器件选型、原理图设计、电路仿真、PCB设计及样机调试等; 编制产品开发各阶段的设计文件和报告; 完成领导交办的其他任务。 任职要求: 电子、电气、计算机、自动化、仪器仪表、通信等相关专业,本科及以上学历; 熟练掌握C语言,具有1年以上软硬件设计开发经验; 能够熟练运用STM32系列MCU进行开发,熟悉嵌入式CPU、高频信号处理,会使用FPGA、FFT变换,熟练掌握MCU各种外设接口的原理和应用; 熟悉模数电、电路等理论知识,能阅读英文datasheet,熟练运用运放、滤波电路设计,具备电路调试和分析能力; 精通嵌入式系统的硬件开发,熟悉电子线路和信号原理,能够独立进行外设电路设计; 熟悉嵌入式系统硬件; 工作积极主动,责任心强,具有良好的团队合作意识; 有物联网、传感器设备等实际开发经验者优先。 薪资待遇:基本薪资20k以内,具体面议,能力优秀者可谈更高薪资。 公司氛围友好,薪资待遇优厚,欢迎有志之士加入!
变频器是干什么用的?读懂变频器很简单 不管是在日常生活还是在工业企业当中,变频器都发挥着很重要的作用。变频器的出现和使用,让电力电子技术的研究得以更好地应用,也帮助许多企业节约了资源和成本。不过可能还是有不少人对于变频器是干什么用的这一问题一知半解,那么变频器是干什么用的,如何才能选到优质的变频器呢? 变频器的主要组成部分包括整流电路、缓冲电路、滤波电路、逆变电路等,它通过应用电力电子技术,改变电机工作电源频率,以控制电机的不同转速,在现代的应用主要表现在自动化系统、机械设备控制领域、实现电机软启动、节能效果等方面。 施耐德电气为不同需求的用户打造了多款高性能的变频器产品,其中,ATV610变频器更是凭借着优秀品质获得了用户的一致好评。施耐德ATV610变频器为一般负载应用变频器,符合多项国际标准,适用于功率范围0.75至160kW的380~460V的三相异步电机,可应用于大部分的标准负载控制系统。
三相稳压器TNS与SBW的区别详解 三相稳压器TNS和SBW在原理、结构、特点和应用场景上有所不同。以下是详细的对比分析: 原理:TNS三相稳压器通过自耦变压器调节电压,改变其耦合效率来稳定电压。而SBW三相稳压器则通过晶闸管控制器调节电网中的电压,改变晶闸管的导通角度来调整电压。 :TNS三相稳压器结构简单,主要由自耦变压器、测控部分和功率电路组成。SBW三相稳压器则结构复杂,包括晶闸管控制器、测控部分、变压器和输出滤波电路。 特点:TNS三相稳压器响应速度快,可靠性高,稳定性好,成本低。而SBW三相稳压器调节范围广,精度高,适用范围广。 应用:TNS三相稳压器适用于对电压稳定性要求不高的场合,如家用电器、工厂车间等。SBW三相稳压器则适用于对电压稳定性要求高的场合,如精密仪器、医疗设备、通信设备等。 选择哪种类型的稳压器应根据实际需求来决定,以确保设备的稳定运行。
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