艾默生精密空调性能特点:
压缩机 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。
风 机 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。
换热器 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。
外 壳 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,
美观大方。
加湿器 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。
加热器 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。
制冷配件 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口名牌配件。
融霜机构 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理完全、,从而增加机
组的换热性能。
保温层 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。
控制方式 采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接口,可方便用户远程集中控制
,节省管理人力。
本文论述了IGBT的过流保护、过压保护与过热保护相关问题,并从实际应用中总结出各种保护方法,这些方法实用性强,
保护效果好,是IGBT保护电路设计必备知识。
IGBT(绝缘栅双极性晶体管)是一种用MOS来控制晶体管的新型电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通
电阻小等特点,因而广泛应用在变频器的逆变电路中。但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就会使
它损坏。为此,必须但对IGBT进行相关保护。
过流保护
生产厂家对IGBT提供的安全工作区有严格的限制条件,且IGBT承受过电流的时间仅为几微秒(SCR、GTR等器件承受过
流时间为几十微秒),耐过流量小,因此使用IGBT首要注意的是过流保护。产生过流的原因大致有:晶体管或二极管损坏
、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘损坏、逆变桥
的桥臂短路等。
对IGBT的过流检测保护分两种情况:
(1)驱动电路中无保护功能。这时在主电路中要设置过流检测器件。对于小容量变频器,一般是把电阻R直接串接在
主电路中,如图1(a)所示,通过电阻两端的电压来反映电流的大小;对于大中容量变频器,因电流大,需用电流互感器
TA(如霍尔传感器等)。电流互感器所接位置:一是像串电阻那样串接在主回路中,如图1(a)中的虚线所示;二是串接
在每个IGBT上,如图1(b)所示。前者只用一个电流互感器检测流过IGBT的总电流,经济简单,但检测精度较差;后者直
接反映每个IGBT的电流,测量精度高,但需6个电流互感器。过电流检测出来的电流信号,经光耦管向控制电路输出封锁
信号,从而关断IGBT的触发,实现过流保护。
图1 IGBT的过流检测
(2)驱动电路中设有保护功能。如日本英达公司的HR065、富士电机的EXB840~844、三菱公司的M57962L等,是集驱
动与保护功能于一体的集成电路(称为混合驱动模块),其电流检测是利用在某一正向栅压 Uge下,正向导通管压降Uce
(ON)与集电极电流Ie成正比的特性,通过检测Uce(ON)的大小来判断Ie的大小,产品的可靠性高。不同型号的混合驱
动模块,其输出能力、开关速度与du/dt的承受能力不同,使用时要根据实际情况恰当选用。
由于混合驱动模块本身的过流保护临界电压动作值是固定的(一般为7~10V),因而存在着一个与IGBT配合的问题。
通常采用的方法是调整串联在 IGBT集电极与驱动模块之间的二极管V的个数,如图2(a)所示,使这些二极管的通态压降
之和等于或略大于驱动模块过流保护动作电压与IGBT的通态饱和压降Uce(ON)之差。
下面是开关电源设计务必掌握的知识:
1、开关变压器的伏秒容量
2、变压器磁芯的磁化曲线
3、开关变压器初级线圈匝数的计算
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希望从事开关电源设计的工程师对此感兴趣!
根据变压器的功率和次、二次电压值,可算出各线圈的电流值f。根据/的值可按下面公式算出导线直径: 如按每平方
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二次输出电压10v。
DELL ADP-50HH 50W笔记本电源变压器 Designed For: DELTA 50W AC Adapter Replace Part NO.: ADP-50HH
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知识入手,系统讲述了小功率电源变压器和电源变压器的绕制,以及常见故障的排除和旧变压器的维修利用。同时也介绍
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电感电源是电源产品的主力军之一,但随着全球范围内对节能型产品需求的日增,那些传统上采用价格较低而效率亦较低的
线性调节电源的应用,也将转向电感电源(switch modepower supplies,SMPS).这一转变必将推动业界不断的提高开关的频
率,以满足客户对于在更小空间中提供更大功率的要求.