升壓轉換器:將一個較低電壓(范圍或定值)變換為另一個較高電壓(可變或定值)的電壓轉換器,如輸入12V(輸入電壓范圍:10V-15V)經(jīng)轉換后輸出48V;
降壓轉換器:將一個較高電壓(范圍或定值)變換為另一個較低電壓(可變或定值)的電壓轉換器,如輸入48V(輸入電壓范圍:40V-60V)經(jīng)轉換后輸出12V;
升降壓轉換器:同時能將一個電壓(范圍或定值)變換為較低或較高電壓(可變或定值)的電壓轉換器,如輸入48V(輸入電壓范圍:40V-60V)經(jīng)轉換后可以輸出12V,也可以輸出72V;
非隔離轉換器:輸入輸出之間具有一條直流路徑,輸入輸出共地,結構簡單,成本低,效率高,安全性能差;
隔離轉換器:輸入和輸出之間進行電氣隔離,消除直流路徑,輸入輸出不共地,結構復雜,成本高,效率相對非隔離有所降低,可靠性高;
PWM控制型轉換器:效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲;
PFM控制型轉換器:即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點;
PWM/PFM控制型轉換器:小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉換到PWM控制;
單路輸出型轉換器:經(jīng)轉換輸出的電壓和電流只是一組固定的值;
多路輸出型轉換器:經(jīng)轉換輸出的電壓和電流可以是多組不同的值;
直流-直流轉換器常用在像移動電話及筆記型電腦等,主要由電池供電的行動設備里。這類的電子設備中常有許多的子電路,需要的電源電壓也和電池或是外部電源提供的電源不同。而且當電池的電量減少時,其電壓也會下降。開關式的直流-直流轉換器可以配合一個電壓已下降的電池使用,讓提供電路的電壓維持在一定范圍內,因此不需要用多個電池來達到此一目的。
大部分的直流-直流轉換器也會將輸出的電壓進行穩(wěn)壓,不過也有些例外,像是高效率的LED驅動電路是調節(jié)給LED電流的直流-直流轉換器,還有簡單的電荷泵,是將輸出電壓加大為原來的二倍或三倍。
直流-直流轉換器也可以配合光伏陣列或風力發(fā)動機使用,目的是要讓收集到最多的能量,這類設備稱為電源優(yōu)化器。
一般用在市電電源50–60Hz的變壓器,若功率要超過幾瓦,其體積就會很大,而且很笨重,而且繞組銅損及鐵心的渦電流都會造成能量損失。直流-直流轉換器會設計電路,讓變壓器或是電感可以在較高的頻率工作,因此元件較小、較輕、價值也較價宜。甚至這類元件會用在一些原來用傳統(tǒng)市電頻率變壓器的場合。例如,家用電氣設備常會將市電電源先整流成直流電,用開關電源供應器的技術轉換為所需電壓的高頻交流電,最后再整流到對應電壓的直流電。整個電路比傳統(tǒng)配合變壓器及整流器的系統(tǒng)要復雜,但價格便宜,效率也會比較好。
是指將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術被廣泛應用于無軌電車、地鐵列車、電動車的無級變速和控制,同時使上述控制獲得加速平穩(wěn)、快速響應的性能,并同時收到節(jié)約電能的效果。用直流斬波器代替變阻器可節(jié)約電能(20~30)%。直流斬波器不僅能起調壓的作用(開關電源), 同時還能起到有效地抑制電網(wǎng)側諧波電流噪聲的作用
從左往右,一至三孔是直流正極,四至六孔是直流負極,第七孔是接地,第八孔是交流負極,第九孔是交流正極,不知道能不能幫上你
如果只是單電源,正和負是沒有什么區(qū)別的,你反過來用就行了,只要正負極不要搞錯就行了。
具體我不知道你是指什么?。如果把這個穩(wěn)壓器【220v交流——12v直流】直接改換成48v直流——24v直流,肯定不行的。直流降壓一般采用電阻降壓。 交流220變成12v直流是需要變壓器降壓成12-14...
在功率半導體元件及電力電子等相關技術產(chǎn)生之前,若要將小功率的直流電轉換成較高電壓的直流電,可以先用震蕩電路先轉換為交流,再用升壓變壓器升壓,最后再用整流器轉換為直流。若是較大功率的直流電壓轉換,會用電動機驅動發(fā)電機(有時會整合成dynamotor模組,在一個模組中同時有馬達和發(fā)電機,一個繞組驅動電動機,另一個繞組產(chǎn)生輸出電壓)。這些是比較沒有效率的作法,其費用也較貴,但當時沒有其他更好的作法,像是驅動早期的汽車音響(其中使用的熱電子管或是真空管工作電壓遠高于汽車中6V或12V的電壓)。功率半導體及集成電路的出現(xiàn),使用一些新式電路的成本開始下降,是一般應用可以負荷的價格。比較便宜。這些新式電路包括將直流電轉換為高頻的交流電,配合一個較小、較低也較便宜的變壓器來轉換交流電壓,再用整流器再轉換成直流。1976年時汽車收音機開始使用晶體管,不需要高電壓。而使用晶體管的電源供應器也已可以取得,不過仍有些業(yè)余無線電使用者使用震蕩電路及dynamotor的電源做為需要高電壓的無線電發(fā)射臺電源。。
利用線性電路是可以從較高直流電壓中產(chǎn)生較低的電壓,甚至使用電阻分壓也有類似效果。但這些方式會將多余的能量以熱的方式消耗,效率不佳。一直到后來固態(tài)切換電路出現(xiàn)后,才有效率較高的直流-直流轉換器。
實際應用的電子式直流轉換器會使用開關切換的技術。直流-直流的開關電源可以將能量暫時儲存,再透過輸出電壓釋放,可以將直流電壓轉換為較高或是較低電壓的直流電。能量的儲存可以儲存在電場(電容器)或是磁場(電感器或是變壓器)。這種轉換方式可以昇壓也可以降壓,切換式的轉換效率可以到75%~98%,比線性電壓調節(jié)器(會將不需要的能量以熱的方式消耗)的效率要好。為了效率考量,其中的半導體元件開啟或關閉的速度要相當快,不過因為有快速的暫態(tài),加上電路布局上會有的雜散元件,讓電路的設計更有挑戰(zhàn)性。開關電源的高效率減少了散熱片的大小或體積,也提升了便攜式設備用電池供電時,可以運作的時間。在1980年代后期,因為功率級場效應管的出現(xiàn),可以在較高頻率下有比功率級雙極性晶體管更低的切換損失,因此效率也可以進一步的提升,而且場效應管的驅動電路也比較簡單。 另一個開關電源的重要突破是用功率級場效應管的同步整流技術代替飛輪二極管,其導通電路較低,也可以降低切換損失。在功率半導體廣為應用之前,低功率的直流-直流同步整流器中包括一個機電式的震蕩器,震蕩后的電透過降壓變壓器,輸出給真空管、半導體整流器、或是和震蕩器連接的同步整流器。
大部分直流-直流轉換器是設計單向轉換,功率只能從輸入側流到輸出側。不過所有開關電壓轉換器的拓撲都可改為雙向轉換,可以讓功率從輸出側流回輸入側,方式是將所有的二極管都改為獨立控制的主動整流。雙向轉換器可以用在像車輛之類,需要再生制動的應用,在車輛運行時,是由轉換器供電給車輪,但在剎車時,會反過來由車輪供電給轉換器。
切換型的轉換器以電子學的角度來看,其實比較復雜,不過因為許多電路都封裝在集成電路中,需要的零件較少。在電路設計時,為了讓切換噪聲(EMI / RFI)降到可容許范圍,而且要讓高頻電路可以穩(wěn)定運作,需要小心的設計電路以及實際電路及元件的布局。若是在降壓的應用中,切換型轉換器成本比線性轉換器要高,不過隨著芯片設計的進步,切換型轉換器的成本也在漸漸下降。
直流-直流轉換器可以用集成電路(IC)再加上幾個零件的方式組成,也有轉換器本身就是完整的并合集成電路模組,只需要組裝在電路板上即可使用。
線性電壓調節(jié)器可以從電壓較高但可能不穩(wěn)定的直流電壓源中轉換出穩(wěn)定的直流電壓,輸入輸出電壓差對應的功率則依焦耳定律轉換為熱能耗散出去,以定義上來看,可以算是直流-直流轉換器,但實務上很少這么稱呼線性電壓調節(jié)器。電阻分壓電路也可以產(chǎn)生和輸入電壓不同的輸出電壓,可能會加上穩(wěn)壓器或齊納二極管調節(jié)輸出電壓,不過也很少被稱為直流-直流轉換器。
也有一些電容型的倍壓器及多倍壓器,可以將直流電壓放大兩倍、三倍或是其他整數(shù)倍,多半會用在輸出小電流的應用上。
馬達-發(fā)電機組是以前常用的系統(tǒng),是由一組耦合的電動馬達及發(fā)電機組成。
Dynamotor更進一步,是將馬達和發(fā)電機放在同一個單元內,其中的馬達及發(fā)電機轉子繞線會繞在同一個轉子,而馬達及發(fā)電機的線圈共用一様?shù)耐馊隼@線或是磁鐵。一般而言馬達線圈會經(jīng)由馬達軸一測的換相器驅動,而發(fā)電機線圈會經(jīng)由軸另一側的換相器輸出。Dynamotor的尺寸會比一組的馬達和發(fā)電機要小,而且不會有外露的旋轉軸。
機電的轉換器可以將電壓在任意電壓/頻率的交流電或是任意電壓的直流電之間轉換,也可以進行交流-交流轉換或是直流-直流轉換。大型的馬達-發(fā)電機組會用來轉換工業(yè)等級的電力,小型的馬達-發(fā)電機組可將電池的電源(直流6V、12V或24V)轉換為較高的直流電壓,可以驅動真空管設備。
若是一些低功率的車用應用,但需要的電壓又比車用電池可產(chǎn)生的電壓要高,就會使用有機械振動器的電源。機械振動器上面有接點,會以一秒幾次的速度來交換電池連接到電源的極性,等效來說是將直流轉換為方波的交流電,之后可以送到變壓器產(chǎn)生需要的電壓,不過會有機械振動器產(chǎn)生的噪音。
數(shù)千瓦到百萬瓦等級的直流-直流轉換可以用液流電池來進行,例如全釩氧化還原液流電池。
電子式的直流-直流轉換器中有許多不同種類的混沌特性,例如系統(tǒng)參數(shù)連續(xù)改變造成特性大幅改變的分岔(bifurcation)、奇異吸引子突然出現(xiàn)或是消失的危機(crisis)及陣發(fā)混沌(intermittency)。
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大?。?span id="yem4q2o" class="single-tag-height">667KB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.3
以高精度自整角機/旋轉變壓器—數(shù)字轉換為基本原理,綜合運用高精度的數(shù)字/模擬直流電壓(D/A)與模擬直流電壓/電流(V/I)變換技術及隔離技術,設計研制的自整角機/旋轉變壓器信號直接轉換成儀表用標準工業(yè)接口所需要的電流信號,為使用者提供了方便。
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頁數(shù): 未知
評分: 4.6
一、用交流電時儀器指示記錄均正常,但欠壓指示二極管不亮;用直流電時兩指示二極管均發(fā)光,但儀器指示器、記錄器不工作。系指示器與轉換器之間電源連接線未接上所致。二、用交流電時。儀器記錄指示正常,欠壓指示發(fā)亮,而用直流電時兩發(fā)光二極管均不亮,這是繼電器靜觸點接觸不良或電池
直流-直流轉換器常用在像移動電話及筆記型電腦等,主要由電池供電的行動設備里。這類的電子設備中常有許多的子電路,需要的電源電壓也和電池或是外部電源提供的電源不同。而且當電池的電量減少時,其電壓也會下降。開關式的直流-直流轉換器可以配合一個電壓已下降的電池使用,讓提供電路的電壓維持在一定范圍內,因此不需要用多個電池來達到此一目的。
大部分的直流-直流轉換器也會將輸出的電壓進行穩(wěn)壓,不過也有些例外,像是高效率的LED驅動電路是調節(jié)給LED電流的直流-直流轉換器,還有簡單的電荷泵,是將輸出電壓加大為原來的二倍或三倍。
直流-直流轉換器也可以配合光伏陣列或風力發(fā)動機使用,目的是要讓收集到最多的能量,這類設備稱為電源優(yōu)化器。
一般用在市電電源50–60Hz的變壓器,若功率要超過幾瓦,其體積就會很大,而且很笨重,而且繞組銅損及鐵心的渦電流都會造成能量損失。直流-直流轉換器會設計電路,讓變壓器或是電感可以在較高的頻率工作,因此元件較小、較輕、價值也較價宜。甚至這類元件會用在一些原來用傳統(tǒng)市電頻率變壓器的場合。例如,家用電氣設備常會將市電電源先整流成直流電,用開關電源供應器的技術轉換為所需電壓的高頻交流電,最后再整流到對應電壓的直流電。整個電路比傳統(tǒng)配合變壓器及整流器的系統(tǒng)要復雜,但價格便宜,效率也會比較好。
電子式的直流-直流轉換器中有許多不同種類的混沌特性,例如系統(tǒng)參數(shù)連續(xù)改變造成特性大幅改變的分岔(bifurcation)、奇異吸引子突然出現(xiàn)或是消失的危機(crisis)及陣發(fā)混沌(intermittency)。
實際應用的電子式直流轉換器會使用開關切換的技術。直流-直流的開關電源可以將能量暫時儲存,再透過輸出電壓釋放,可以將直流電壓轉換為較高或是較低電壓的直流電。能量的儲存可以儲存在電場(電容器)或是磁場(電感器或是變壓器)。這種轉換方式可以昇壓也可以降壓,切換式的轉換效率可以到75%~98%,比線性電壓調節(jié)器(會將不需要的能量以熱的方式消耗)的效率要好。為了效率考量,其中的半導體元件開啟或關閉的速度要相當快,不過因為有快速的暫態(tài),加上電路布局上會有的雜散元件,讓電路的設計更有挑戰(zhàn)性。開關電源的高效率減少了散熱片的大小或體積,也提升了便攜式設備用電池供電時,可以運作的時間。在1980年代后期,因為功率級場效應管的出現(xiàn),可以在較高頻率下有比功率級雙極性晶體管更低的切換損失,因此效率也可以進一步的提升,而且場效應管的驅動電路也比較簡單。 另一個開關電源的重要突破是用功率級場效應管的同步整流技術代替飛輪二極管,其導通電路較低,也可以降低切換損失。在功率半導體廣為應用之前,低功率的直流-直流同步整流器中包括一個機電式的震蕩器,震蕩后的電透過降壓變壓器,輸出給真空管、半導體整流器、或是和震蕩器連接的同步整流器。
大部分直流-直流轉換器是設計單向轉換,功率只能從輸入側流到輸出側。不過所有開關電壓轉換器的拓撲都可改為雙向轉換,可以讓功率從輸出側流回輸入側,方式是將所有的二極管都改為獨立控制的主動整流。雙向轉換器可以用在像車輛之類,需要再生制動的應用,在車輛運行時,是由轉換器供電給車輪,但在剎車時,會反過來由車輪供電給轉換器。
切換型的轉換器以電子學的角度來看,其實比較復雜,不過因為許多電路都封裝在集成電路中,需要的零件較少。在電路設計時,為了讓切換噪聲(EMI / RFI)降到可容許范圍,而且要讓高頻電路可以穩(wěn)定運作,需要小心的設計電路以及實際電路及元件的布局。若是在降壓的應用中,切換型轉換器成本比線性轉換器要高,不過隨著芯片設計的進步,切換型轉換器的成本也在漸漸下降。
直流-直流轉換器可以用集成電路(IC)再加上幾個零件的方式組成,也有轉換器本身就是完整的并合集成電路模組,只需要組裝在電路板上即可使用。
線性電壓調節(jié)器可以從電壓較高但可能不穩(wěn)定的直流電壓源中轉換出穩(wěn)定的直流電壓,輸入輸出電壓差對應的功率則依焦耳定律轉換為熱能耗散出去,以定義上來看,可以算是直流-直流轉換器,但實務上很少這么稱呼線性電壓調節(jié)器。電阻分壓電路也可以產(chǎn)生和輸入電壓不同的輸出電壓,可能會加上穩(wěn)壓器或齊納二極管調節(jié)輸出電壓,不過也很少被稱為直流-直流轉換器。
也有一些電容型的倍壓器及多倍壓器,可以將直流電壓放大兩倍、三倍或是其他整數(shù)倍,多半會用在輸出小電流的應用上。
這類的直流-直流轉換器會周期性將能量儲存在電感器或是變壓器產(chǎn)生的磁場中,再周期性的釋放其儲能,周期約在300kHz至10MHz的范圍。轉換器的控制是透過調整占空比(周期中導通時間所占的比例),控制的目的是為了調整輸入電流、輸出電壓或是維持固定的功率輸出。若是有變壓器的直流-直流轉換器,可以提供和輸入電壓隔離的輸出電壓。一般所指的“直流-直流轉換器”其實是指這種磁場儲能的轉換器,這類電路也是開關電源的核心元件。有許多不同的組態(tài)。以下列出一些常見的組態(tài)。
順向式(能量直接透過磁場傳遞) |
返馳式(能量會儲存在磁場中) |
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無變壓器(非隔離) |
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有變壓器(隔離) |
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以外,上述組態(tài)也可以有以下的差異:
硬切換
較簡單的方式,功率晶體快速的在大電壓或是大電流的情形下打開或是關閉。
諧振
配合LC電路調整通過晶體的電壓及電流,讓切換時晶體的電壓或是電流恰好為零。
磁場儲能的直流-直流轉換器也可以依實際應用時,主磁性元件(變壓器或是電感器)的電流分為以下二種運作模式:
連續(xù)模式
主磁性元件上的電流會變化,但不會降到零
不連續(xù)模式
主磁性元件上的電流會變化,在每個周期結束時(或是結束前)會降到零
若確認轉換器輸出的電流,可以將轉換器設計在連續(xù)模式或是不連續(xù)模式,也可以設計轉換器,在輕載(輸出電流較?。r運作在不連續(xù)模式,重載(輸出電流較大)時運作在連續(xù)模式。
半橋及返馳式的架構類似,需定期將儲存在磁性材料中的能量耗散掉,以免鐵芯磁飽和。返馳式變換器可以傳輸?shù)墓β蕰艿借F芯中可以儲存的能量所限制。而順向式變換器可以傳輸?shù)墓β蕜t受到功率晶體的I/V特性所限制。
MOSFET開關可以容許同時有滿載的電壓及電流(不過熱應力以及電遷移會降低MTBF),雙載子的功率晶體一般不允許這類的應用,因此需要一個或二個snubber電路作為保護。
大電流的系統(tǒng)多半會用多相的轉換器,也稱為交錯轉換器(interleaved converters)。多相轉換器是由多個轉換器并聯(lián),輸出的時間錯開,因此由幾個轉換器輪流提供功率給輸出端,其漣波較小,反應也比單相的轉換器要快。
許多筆記型電腦或是臺式電腦的主板都會有交錯轉換器來供電,有時則是用電壓調節(jié)模組。
主條目:電荷泵
切換式的電容轉換器動作原理是靠電容器和開關,在不同組態(tài)下將電容器以不同的方式連結到輸入側及輸出側。例如一個降壓電容轉換器會讓輸入電源為二個串聯(lián)的電容器充電,再將電容器切換為并聯(lián)后再連到輸出側。在假設效率100%的情形下,輸出功率和輸出功率相同,輸出電壓為輸入的一半,電流則是兩倍。因為其運作原理和電荷有關,因此有時也會稱為電荷泵。這類的轉換器一般會用在小電流的應用中,因為若電流較大時,配合變壓器或電感器的開關電源效率較高,體積也較小,會是比較好的選擇。電荷泵也用在超高電壓的應用下,因為高壓可能會破壞磁性元件。