控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。支撑着行波管的高压电源(系统)更显得至为重要。开关电源技术作为一种高频、电力电子技术,随着电子元器件、产品的不断更新,大功率器件的更新换代,大功率开关电源技术得到了发展。三相全控可控整流和逆变器各自采用控制板,igbt驱动采用进口厚膜驱动电路,加上输入电网滤波器和平波电抗器及电容组成的滤波电路。使电源的功率变换部分具有较好的技术---的功率变换性。
0ldo 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 fet,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mv 之内所需的输入电压与输出电压差额的小值。正输出电压的ldo(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为pnp。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mv 左右;与之相比,使用 npn 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2v 左右。负输出 ldo 使用 npn 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 ldo 的 pnp设备类似。开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,德阳稳压器,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时,这就是所谓的 pwm 控制。在门控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。
稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,全自动交流稳压器,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错误信号,---时还会使硬盘损坏。高的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的干扰很小稳压精度相对较高。构造在开关周期的部分,输入电压作用于一个电容器(c1)。在开关周期的第二部分,电荷从 c1 传送到第二个电容器 c2 上。传统的开关电容式转换器的构造是一个反用换流器,其中 c2 具有一个接地正端,其负端传递负输出电压。经过几个周期之后,数控稳压器,通过 c2 的电压将被施加到输入电压。假设 c2 上没有负载、开关上没有损耗并且在电容器中没有连续的电阻,则输出电压将正好是输入电压的负数。在现实中,电荷传送的效率(以及由此导致的输出电压的性)取决于开关频率、开关的电阻、电容器的值和连续电阻。一种类似的拓扑结构倍压器使用相同的开关和电容器组,但更改了接地连接和输入电压。其它更复杂的变种产品使用附加开关和电容器实现输入电压与输出电压的其它变换比率,单相稳压器,并且在一些情况下,使用专门的开关次序来产生分数关系(例如 3/2)。在各种简单的形式中,开关电容式转换器是不具备稳压功能的。一些新的 national半导体开关电容式转换器具有自动调节的增益级别以产生经过稳压的输出;其它开关电容式转换器使用一个内置的低压降线性稳压器产生未经过稳压的输出。0
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