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交流稳压电源原理(交流稳压电源工作原理)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-22 18:28   点击:61  编辑:admin   手机版

1. 交流稳压电源工作原理

  通信交流供电系统组成及原理:  

1、主用交流电源(一般是市电,特殊可用风电等)  

2、备用交流电源(油机发电机组或者燃气发电机组等)  

3、高压开关柜  

4、电力降压变压器  

5、低压配电屏  

6、低压电容屏  

7、交流调压稳压设备  

8、连接馈线[1]  具有以下特点:  1. 电信局的电源一般由高压电网供给。为了提高供电可靠性,重要通信枢纽局一般由两个变电站引入两路高压电源,并且用专线引入,一路主用,另一路备用。  2. 电信局内通常设有降压变电室。室内装有高、低压配电屏和降压变压器。通过这些变、配电设备,将高压电源(一般为10 kV)变为低压电源(三相380 V),为整流设备和照明设备供电。  3. 在高层通信大楼中,为了缩短低压供电线路,降压变电站可设在主楼内,此时,电力变压器应选用干式变压器,配电设备中的高压开关应选用户内高压真空断路器。  4. 为了不间断供电,电信局内一般配有油机发电机组。当市电中断时,通信设备由油机发电机组供电。采用无人值守自动启动油机发电机组,当市电中断时,能自动启动。由于市电比油机发电机供电经济可靠,因此,在有市电的条件下,通信设备由市电供电。  5. 通过低压交流配电屏完成低压市电和油机发电机的转换。低压交流配电屏将低压交流电分别送给整流器、照明设备和空调装置。它还能监测交流电压和电流的变化情况,当市电中断或电压发生较大变化时,自动发出告警信号。  6. 为了确保通信电源不中断、无瞬变,采用静止型交流不间断电源(UPS)。该电源系统一般由蓄电池、整流器、逆变器和静态开关等部分组成。市电正常时,市电经整流和逆变后,给通信设备供电,此时,蓄电池处于并联浮充状态。当市电中断时,蓄电池通过逆变器(DC/AC变换器)给通信设备供电。通过交流静态开关完成逆变器和市电的转换。

2. 交流稳压电路原理

直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。

其中:

(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。

(2)整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电。

(3)滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。

(4)稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。

整流电路常采用二极管单相全波整流电路,即整流桥。u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。

3. 电源稳压电路工作原理

电容是没有稳压功能的!它在电源滤波电路里所起到的作用是蓄能提升直流电压有效值和滤除残余交流成分!与稳压是两个概念!稳压是由稳压管二极管或散极管及稳压集成电路电路来实现的!

有整流电路输出的并不是真正的直流电压!而是由单方向半波组成的单向脉动电压!它不但有强度变化的跳跃!还包含了残余的交流及谐波成份!这样的直流电源是无法使精密的电子电路正常工作的!

我们知道电容器的特性就是能容纳大量的电荷!而且还能释放!同时它又是交流电的放行者!

我们把足够大容量的电容并接在整流输出的两端!它的充电蓄能作用就有了用场!它首先是把输出端的单向波脉动电压高充低放地拉到一个近似于平滑的电压值!同时也增强了电源输出的电流负荷性能!再者就是它还能将电源里残余的交流及谐波成份回路入地!这就是电容在电源滤波里的作用!

4. 交流电源稳压器原理

工作原理:与一般分立件组成的串联调整式稳压电源十分相似,不同的是增加了启动电路,恒流源以及保护电路,为了使稳压器能在比较大的电压变化范围内正常工作,在基准电压形成和误差放大部分设置了恒流源电路,启动电路的作用就是为恒流源建立工作点。

Rsc是过流保护取样电阻RA、RB组成电压取样电路实际路是由一个电阻网络构成,在输出电压不同的稳压器中,采用不同的串、并联接法,形成不同的分压比。

通过误差放大之后去控制调整管的工作状态,以形成和稳定一系列预定的输出电压。

5. 交流稳压电源工作原理图

自动交流稳压器的工作原理:

自动交流稳压器是使输出电压稳定的设备。主要有调整电路、取样电路、取样放大以及基准电路等组成,当输入电压或负载变化时,调整电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的自动交流稳压器,还采用电压补偿的原理工作。

6. 交流稳压电源工作原理视频

首先把220V交流转换为几种电压:正110V电压供行输出级 使用;正26V供场输出级使用;正19V供伴音电路使用。

正19v电压还要经过 稳压电路输出正12V,供高频头、信号处理集成电路使用;还要输出正5V电压 供微处理器使用。

正110V电压还要经过降压、稳压电路输出正33V电压,供高频头选台使用。

2、高频头。

高频头是电视信号进入电机机的大门。从天线上或有线电视终端盒送入的电机信号首先进入高频头,经过高频头的处理,选出我们所需要的电视信号并把它变为电视机容易放大的中频信号并输送给中频放大电路,高频头坏了,电视机不会接收电视信号,当然也不会产生图像。

3、中频放大电路。

中频放大电路把高频头送出的我们所需要的中频电视信号放大到一定的幅度,并把图像信号和伴音信号加在显像管上,使其显示出我们所要看的图像信号;伴音信号送往音频功率变压器,并推动喇叭放出声音。

中频放大器和视频放大器的电路目前都是集中一块集成电路中的,例如常用的LA7860.LA7685,由高频头输出的中频电视信号送给它后,它会把图像信号直接送给显像管;把伴音信号送给伴音苏州电路。

另外,这块集成电路还要输出场、行振荡信号,并送给相应的放大电路。

4、行输出电路。

把由集成电路送给的行振荡信号进行放大,并经过行输出变压器产生显像管所需要的各种电压。行输出电路的用途有以下几个:

A、输出高压、高频脉冲电压,送往行偏转线圈,邮转线圈形成锯齿波电压,使电子束作水平运动,在显像管的屏幕上形成水平亮线;

B、输出直流25000V高压,供给显像管阳极,使显像管的阳极具有吸引由阴极发出的电子的作用,能够使显像管发出光栅;

C、输出消隐电压,主要目的是消除场、行扫描电子束由左到右扫描返回时的回扫亮线。

D、输出180V电压,供视放管工作。

E、输出6.3V灯丝电压,为显像管灯丝加热,并烘烤显像管的阴极,使阴极能够发射电子 F、输出约数千V电压,作为显像管聚焦电压,没有聚焦电压,图像就会模糊不清。

G、输出约500V电压,作为显像管的加速电压,没有加速电压,显像管不能发光。

5、场输出电路。

场输出电路的主要作用是为场偏转线圈提供场锯齿电压,使显像管的电子扫描线由上而下的运动。

这一部分坏了,显像管所显示的只是一条水平亮线。 6、视频放大电路。

视频放大电路大都在显像管的尾座上,由三到五只管子组成,也有是一片集成电路,其工作

7. 交流稳压电源工作原理图解

1955年美国的科学家罗那(G.H.Royer)首先研制成功了利用磁芯的饱和来进行自激振荡的晶体管直流变换器。此后,利用这一技术的各种形式、精益求精的直流变换器不断涌现,从而取代了早期采用的寿命短、可靠性差、转换效率低的旋转和机械振子示换流设备。由于晶体管直流变换器中的功率晶体管工作在开关状态,由此而制成的稳压电源输出的组数多、极性可变、效率高、体积小、重量轻,因而当时被广泛地应用于航天及军事电子设备。由于那时的微电子设备及技术十分落后,不能制作出耐压高、开关速度较高、功率较大的晶体管,所以这个时期的直流变换器只能采用低电压输入,并且转换的速度也不是太高。

60年代开始,由于微电子技术的快速发展,出现了高反压的晶体管,从此直流变换器就可以直接由市电经整流、滤波后输入,不再需要工频变压器降压了,从而极大地扩大了它的应用范围,并在此基础上诞生了无工频降压变压器的开关电源。省掉了工频变压器,又使开关稳压电源的体积和重量大为减小,开关稳压电源才真正做到了效率高、体积小、重量轻。

70年代以后,与这种技术有关的高频,高反压的功率晶体管、高频电容、开关二极管、开关变压器的铁芯等元件也不断地研制和生产出来,使无工频变压器开关稳压电源得到了飞速的发展,并且被广泛地应用于电子计算机、通信、航天、彩色电视机等领域,从而使无工频变压器开关稳压电源成为各种电源的佼佼者。

使用稳压电源的必要性

随着社会飞速前进,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高。对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,犹如没有上保险。

不稳定的电压会给设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、质量不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 [1]  [2]

8. 直流稳压电源工作原理

直流稳压电源是一种当电网电压或负载发生变化时,输出电压能基本保持不变的直流电源。稳压电源中的稳压电路按电压调整元件与负载连接方式不同以分为两种稳压类型:串联型稳压电路和并联型稳压电路。由于串联型稳压电路在实际应用电路中非常广泛,所以这里我们主要介绍串联型稳压电路。

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