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[常见问题解答]如何判断LED电源是否正常工作?[ 2025-04-14 11:51 ]
在现代生活中,LED电源被广泛应用于各类设备,包括电视、广告牌、照明设备以及交通信号灯等。作为LED灯具的重要组成部分,LED电源的性能直接影响到整个系统的稳定性和使用寿命。因此,判断LED电源是否正常工作,成为了保障设备性能的关键。1. 观察电源输出的稳定性首先,最直接的判断方法就是检测LED电源的输出稳定性。可以使用示波器来监控电源的输出电压波形,检查其是否稳定。正常的LED电源应提供平稳的直流电压,没有明显的波动或尖峰。若发现电压波动较大,可能是电源内部出现了故障,导致其无法稳定输出电压,进而影响LED灯的光
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[常见问题解答]限幅二极管如何实现电压保护?深入了解其工作机制[ 2025-03-24 11:35 ]
在现代电子电路中,电压波动往往不可避免,而过压问题则可能导致元器件损坏甚至整个系统瘫痪。为了应对这一挑战,限幅二极管成为了工程师手中的常用工具。那么,这种器件到底是如何实现电压保护的?它的运行原理具体体现在哪些方面?一、什么是限幅二极管限幅二极管,又称钳位二极管,是一种能够限制电压波形幅度的电子元件。它通过控制电路中的电压不超过某一阈值,从而避免过压对敏感器件造成冲击。这类二极管并不是一种具体型号,而是一类具备限幅特性的器件,常见的包括齐纳二极管(Zener)、瞬态电压抑制二极管(TVS)以及某些普通二极管等。二、
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[常见问题解答]自然换相点在三相半波可控整流电路中的作用与计算[ 2025-03-08 10:37 ]
自然换相点在三相半波可控整流电路中起着关键作用,直接影响整流效果、功率损耗和电路运行的稳定性。正确计算并选择合适的自然换相点,可以有效提高整流效率,使电流平稳过渡,避免波形畸变。一、自然换相点的概念与作用在三相半波可控整流电路中,可控硅(SCR)用于控制电流的导通与关断,以实现交流向直流的转换。自然换相点是指当相应的交流电压波形发生相位转换时,前一导通的可控硅自动关断,新一相的可控硅导通的那个时间点。这一过程由交流电源本身的电压变化驱动,因此称之为“自然换相”。自然换相点的作用主要体现在以下
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[常见问题解答]桥式整流电路的优势与局限性分析[ 2025-02-28 12:07 ]
桥式整流电路广泛应用于电力电子设备中,尤其是电源系统,它的主要作用是将交流电转化为直流电。由于其结构简单、性能稳定,成为了许多电路设计的首选方案。然而,任何技术方案都有其优点和局限性,桥式整流电路也不例外。一、桥式整流电路的优势1. 较高的输出电压桥式整流电路能够利用交流电的两个半周期进行整流,相比半波整流电路,它能够提供较高的直流输出电压。这种特性使得桥式整流广泛应用于需要较高直流电压的场合。2. 较小的纹波电压相比于其他整流电路,桥式整流电路的输出电压波形更为平稳。特别是与半波整流相比,桥式整流大大降低了电压的
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[常见问题解答]从电路原理看非线性负载引发谐波的根本原因[ 2024-12-31 10:54 ]
在电力系统中,非线性负载是谐波的主要来源之一。要了解这种现象的原因,首先要从电路原理入手,分析非线性负载如何影响电流和电压波形。污染产生与线性负载的不同之处在于,它与电流与电压的比率不成线性比例。因此,会产生偏离基频的附加频率分量。一、非线性负载和电流波形失真当正弦电压施加到典型电路中的负载时,线性负载(电阻器、电感器、电容器等)理想情况下会导致电流波形产生成比例的失真。当前的响应。然而,非线性负载(变压器、整流器、开关电源等)因其工作原理而产生和内部元件的失真特性。最常见的非线性负载是由二极管、晶体管和晶闸管等电
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[常见问题解答]三相逆变桥电路的工作原理与导通过程全面解析[ 2024-11-20 14:20 ]
三相逆变桥电路是现代电力电子技术的核心之一,广泛应用于电机驱动、可再生能源并网、不间断电源系统等领域。掌握一个应用程序的关键是了解其运行原理和管理流程。一、三相逆变桥电路的基本结构三相逆变桥由六个功率开关管(例如MOSFET或IGBT)组成,通常分为三组。每组包含上下两个开关管,分别对应电机的三相绕组(U、V、W)。为了实现直流到交流的转换,逆变桥通过周期性的开关动作产生三相正弦电压。每个功率开关管的工作由脉宽调制(PWM)信号控制。其中之一是模拟目标交流电压波形。上下功率管不能同时开启。不开启会导致桥臂短路,损坏
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[常见问题解答]ADC转换器工作原理解析:如何将模拟信号转化为数字信号[ 2024-11-11 15:41 ]
在数字时代,模拟信号处理已成为电子设备的重要组成部分。许多设备通过收集来自物理世界的模拟信号(例如温度、压力和音频信号)来执行其功能。这些信号最终必须经过处理并转换为微处理器和处理器可以理解和处理的数字信号。这个过程是由模数转换器(ADC)完成的。一、模拟和数字信号模拟信号是连续变化的信号,具有无限数量的可能值。典型的例子包括电压波形、音频信号、光强度的变化等。数字信号是离散的,通常显示为0和1的二进制序列。为了使数字设备能够处理这些信号,必须将模拟信号转换为数字格式。二、ADC工作流程模数转换器(ADC)通过几个
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[常见问题解答]如何构建高效的串联型二极管峰值包络检波器[ 2024-07-08 10:25 ]
一、串联型二极管峰值包络检波器的详细解析串联型二极管峰值包络检波器以其独特的设计结构在大信号环境下(0.5V以上)发挥着重要作用。在这种检波器中,二极管VD、检波负载RLCL以及信号源U1是串联连接的,从而得名。此设计利用VD的单向导电特性及RLCL的充放电功能正常运行。当输入高频电压U1大于输出电压UO(即电容CL上的电压UCL)时,VD导通,电流ID将为电容CL充电,充电速度极快。而当输入低于输出电压时,VD则截止,电容CL通过RL慢速放电,从而形成一个稳定的输出电压波形。二、非线性失真的调查包络检波器面临两大
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[常见问题解答]如何控制电路中的浪涌电流和过电压[ 2023-11-23 18:05 ]
浪涌(Surge)也叫尖峰(Spike) ,是电路在遭受雷击、接通、断开感性负载或大型负载时产生的超出正常工作电压(或电流)的过电压(或过电流),是一种发生在微秒或纳秒时间内的剧烈脉冲。其中,过电压(或过电流)通常指超过正常值的2倍以上。图 1.57 浪涌电压波形示意图浪涌电流(Inrush Current) 是电源电路或电气设备在接通输入电源启动时,由于为电容器和电感器或变压器充电需要很高的初始电流,导致较大的瞬时电流。浪涌电流抑制的目的,就是将这个“较大的瞬时输入电流”控制在合理的范围内
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[常见问题解答]开关电源变压器的输入电压波形介绍[ 2023-07-11 18:34 ]
开关电源变压器的输入电压波形介绍整体波形变换首先看一下开关电源的整体电压变换过程:AC交流→脉动直流→高频方波→稳定直流。如下图所示。下面是变压器初级线圈的输入电压波形,进行了简单分析。变压器初级前面是个什么电路呢?是整流滤波电路。交流电U1或U2输入,经过整流桥进行整流,将交流电变成脉动的直流电;如果没有带负载,那么经过滤波电容后,将会得到一个比较稳定的直流电,因为没有负载,电容就没有放电回路,就会一直保持其两端电压不变。如果带负载,就会输出带纹波的直流电波形。然后得到的这个直流电被
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[常见问题解答]如何观察浪涌电流的思路介绍[ 2023-04-26 17:23 ]
如何观察浪涌电流的思路介绍电路板的电源入口,一般来说都会有较大的电容,在通电的一瞬间,电容由于自身的等效电阻很小,所以瞬间电流非常大。这个电流被称为浪涌电流。浪涌电流持续时间很短,峰值远大于正常工作时的电流,可能会导致某些器件损坏,也可能导致电源电压瞬间降低,影响其它设备工作。观察浪涌电流的思路浪涌电流用万用表无法观察到,需要用电流采样电路+示波器观察。在电路中串联一个阻值小且精确的采样电阻,然后使用示波器观察电阻两端的电压差,就可以根据瞬间的电压波形推算出瞬间的电流。此电阻阻值必须小,不能影响到电路正常工作;但是
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[常见问题解答]整流桥怎么把交流电变成直流电[ 2023-03-09 16:54 ]
整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?今天就给大家详细说一下,为了便于理解专门给大家画了一个原理图。输入1和输入2是交流电的两个输入端,至于电压波形既有大于0的部分也有小于0的部分,具体波形参考一下下图当此时电压位于X轴的上半部分时,假设输入1接的是电网的火线,二极管D1和D4导通,当电压位于X轴的下半部分时D2和D3导通,尽管此时电压是负的,但是流到输出1上的电流仍旧是正的,所以这个整流桥可以把位于负半周期的电压折合到X轴的上方,这样电压波形就变成了下图中的这种此时从交流和直流的定义上可以判断交流电变成了直流电,但
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[常见问题解答]可控硅调压调速原理介绍[ 2023-01-03 16:27 ]
功率分体机室内风机目前用的是PG调速塑封电机,为单向异步电容运转电动机。为了满足空调正常的运转,达到制冷、制热能力的平衡,所以必须保证室内风机的转速满足系统的要求,并保持转速的稳定。因此采用可控硅调压调速的方法来调节风机的转速。1.电路原理图2.工作原理简介可控硅调速是用改变可控硅导通角的方法来改变电动机端电压的波形,从而改变电动机端电压的有效值,达到调速的目的。当可控硅导通角α1=180°时,电动机端电压波形为正弦波,即全导通状态;(图示两种状态)当可控硅导通角α1 《180°时,电动机端电压波形
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[常见问题解答]常见滤波电路分析技巧介绍[ 2022-09-21 18:31 ]
在整流电路输出的电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波, 消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文对其各种形式的滤波电路进行分析。滤波电路种类滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π 型 RC 滤波电路;π 型 LC 滤波电路;电子滤波器电路。滤波原理1. 单向脉动性直流电压的特点如图 1(a)所示。是单向脉动性直流电压波形,从图中可以看出,电压的方向性无论在何时都是一致的,
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[常见问题解答]反激电源MOS管两次振铃现象介绍[ 2022-09-15 18:25 ]
反激电源MOS D-S之间电压波形产生的原因?这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理解问题,这位朋友所要了解的问题其实应细化为:为什么会有两次谐振,谐振产生的模型是怎样的?如下为反激式电源实现方案,该方案采用初级侧稳压(PSR)技术,Q1导通时,变压器初级电感存储能量,输出续流二极管Dfly反向偏置,Cout输出能量给负载;Q1关断时,变压器初级线圈释放能量,输出续流二极管正向偏置,向输出端提供电能;开关电源产生振铃的主要原因在于非理想器件存在功率级寄生
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[常见问题解答]IGBT换流回路中杂散电感的测量介绍 | 壹芯微[ 2022-09-02 19:04 ]
换流回路中的杂散电感会引起波形震荡,EMI或者电压过冲等问题。因此在电路设计的时候需要特别留意。本文给出了电路杂散电感的测量方法以及模块数据手册中杂散电感的定义方法。图1为半桥电路的原理电路以及开关上管IGBT1时产生的电压和电流波形。作为集中参数显示的电路杂散电感Lσ,代表了整个回路(阴影区域)中的所有的分布电感(电容器、母线和IGBT模块)。半桥电路以及开关IGBT1时的电流和电压波形由于电流的变化,在杂散电感Lσ上产生了Lσ*dioff/dt的电压降。它叠加在DC-link电压Vcc上,被看作是关断IGBT1
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[常见问题解答]场效应MOS管的测量及发热问题-壹芯微[ 2021-08-05 14:37 ]
场效应MOS管的测量及发热问题-壹芯微最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS管发热很严重,为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是这些原因造成,最重要的是进行正确的测试,才能发现问题所在。通过这次解决这个MOS发热问题,发现正确选择关键点的测试,是否和分析的一致,才是解决问题之关键。在进行开关电源测试中,除了用三用表测量控制电路其他器件的引脚电压,比较重要的是用示波器测量相关的电压波形。当判断开关电源是否工作正常,测试什么地方才能反映出电源的工作状态,变压器原边和次级以及输出反馈是否合理,开
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[常见问题解答]全桥整流电路的工作原理解析[ 2021-05-19 13:28 ]
全桥整流电路的工作原理解析工作原理:如图所示单相桥式逆变电路工作原理开关T1、T4闭合,T2、T3断开:u0=Ud; 开关T1、T4断开,T2、T3闭合:u0=- Ud; 当以频率fS交替切换开关 T1 、 T4 和 T2 、 T3 时 , 则在负载电阻 R 上获得交变电压波形(正负交替的方波),其周期 Ts = 1/fS ,这样,就将直流电压E变成了 交流电压uo。uo含有各次谐波,如果想 得到正弦波电压,则可通过滤波器滤波获得。主电路开关T1~T4,它实际是各种半导体开关器件的一种理想模型。
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[常见问题解答]桥式整流电路计算公式及输出电压波形图解析[ 2021-05-13 11:04 ]
桥式整流电路计算公式及输出电压波形图解析桥式整流简介桥式整流器,英文 BRIDGE RECTIFIERS,也叫做整流桥堆,是利用二极管的单向导通性进行整流的最常用的电路,常用来将交流电转变为直流电。桥式整流电路图桥式整流电路如图1所示,图(a)、(b)、(c)是桥式整流电路的三种不同画法。由电源变压器、四只整流二极管D1~4和负载电阻RL组成。四只整流二极管接成电桥形式,故称桥式整流。桥式整流电路计算公式桥式整流属于全波整流,它不是利用 副边带有中心抽头的变压器,用四个二极管接成电桥形式,使在电压V2的正负半周均有
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[常见问题解答]全波桥式整流电路的工作原理解析[ 2021-05-11 13:14 ]
全波桥式整流电路的工作原理解析电子系统的正常运行离不开稳定的电源,除了在某些特定场合下采用太阳能电池或化学电池作电源外,多数电路的直流电是由电网的交流电转换来的。这种直流电源的组成以及各处的电压波形如图所示。 直流电源的组成图中各组成部分的功能如下838电子:⑴电源变压器:将电网交流电压(220V或380V)变换成符合需要的交流电压,此交流电压经过整流后可获得电子设备所需的直流电压。因为大多数电子电路使用的电压都不高,这个变压器是降压变压器新艺图库。⑵整流电路:利用具有单向导电性能的整流元件,把方向和大小
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