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多路并行

  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數和磁滯常數ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調控方向。 關鍵詞:比損耗系數, 磁滯常數ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產廠家和軟磁鐵氧體生產廠家,在電感器和變壓器產品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術上采取了不少有效措施,促進了質量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設備的遙測振蕩器和線路放大器系統,其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調節振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發現諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩定性要求, 必須生產低損耗高穩定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結,出窯后經真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結、冷卻氣氛。技術上采用共沉淀法攻關試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩定材料,在此基礎上,還實現了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業的技術差異。當時正處于通信技術由FDM(頻率劃分調制)向PCM(脈沖編碼調制) 轉換時期, 日本人明石雅夫發表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優鐵氧體材料<3>,其磁滯系數降為優鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

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  • 級聯Blumlein型脈沖網絡充電電源設計

    各級Blumlein型脈沖形成網絡充電電壓的不一致是影響級聯脈沖形成網絡電壓傳輸效率的因素之一,為了使級聯網絡的充電電壓一致,設計了一種多路充電電源。每路電源由脈沖變壓器,IGBT,初級儲能電容組成,IGBT的同步觸發使得每路電源同時對負載充電。實驗結果表明各級網絡的充電電壓不一致性<0.1%。

    標簽: Blumlein 級聯 充電 電源設計

    上傳時間: 2013-10-28

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  • 一種采用磁放大器技術的新穎多路輸出變換器_EI收錄

    高頻磁放大器穩壓電源的設計

    標簽: EI 磁放大器 多路輸出 變換器

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:Miyuki

  • 離子推進系統電源研究

    離子推進電源處理單元(PPU)是組成離子電推進系統的關鍵設備之一。本文以某離子電推進系統配置的電源處理單元為例,針對多路組合、輸出功率大、電壓高及時序控制等電源特點,采用不同的電源變換拓撲方案,來實現復雜電源功能。并通過實際電路驗證和檢測,研究結果滿足了設計指標要求。

    標簽: 離子推進系統 電源

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:mh_zhaohy

  • 基于TOP243Y的單片反激開關電源設計

    介紹了一種具有多路輸出的單端反激式開關電源的設計方法,給出了利用單片開關電源集成芯片TOP243Y的電源設計實例,對外圍輸入EMI濾波電路、鉗位電路、高頻變壓器、輸出整流濾波電路等部分的設計過程進行了詳細的分析和說明,并對設計樣機進行組裝和調試。

    標簽: 243Y TOP 243 反激

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:huyanju

  • 多路輸出反激式電源電磁兼容問題研究

    系統地分析了5kW恒流逆變器中輔助電源電磁干擾產生的來源和干擾方式以及對整個變流器系統性能的影響。結合工作實踐給出了一系列提高電源系統電磁兼容性(EMC)的設計方

    標簽: 多路輸出 反激式電源 兼容問題 電磁

    上傳時間: 2014-01-14

    上傳用戶:18710733152

  • 直流開關電源的拓撲結構

    開關電源可分為直流開關電源和交流開關電源,是按輸出來區分的,交流開關電源輸出的是交流電,而直流開關電源輸出的是直流電,這里介紹的是直流開關電源。隨著相關元器件的發展,直流開關電源以其高效率在很多場合代替線性電源而獲得廣泛應用。 直流開關電源與線性電源相比一般成本較高,但在有些特別場合卻更簡單和便宜,甚至幾乎只能用開關電源,如升壓和極性反轉等。直流開關電源還可分為隔離的和不隔離的兩種,隔離的是采用變壓器來實現輸入與輸出間的電氣隔離,變壓器還便于實現多路不同電壓或多路相同電壓的輸出。 直流開關電源結構復雜,設計和分析都有較特別的一套理論和方法,這里主要介紹6種基本的不隔離的直流開關電源結構形式和其特點,便于依據應用場合來選擇使用。

    標簽: 直流開關電源 拓撲結構

    上傳時間: 2013-10-24

    上傳用戶:wivai

  • 了解基于直流、射頻和光的開關和控制方案

    吉時利強大的開關系統使得為任何應用配置最優化的解決方案變得簡單,可以提供標準的或者定制化的解決方案。無論應用需要開關矩陣或者多路復用器,或者設計常規的DC、RF、微波、光電或者數字I/O信號等,吉時利都為您提供高性能、低成本的各種解決方案。

    標簽: 直流 射頻 開關 控制

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:范縝東苑

  • AT標準6U加固機DC/DC電源模塊

    概述 直流—直流電源模塊,是多路直流輸出穩壓電源.輸出功率最大可達162.4W,工作效率為75%,各路輸出均有限流、短路保護功能。封裝形式為鋁外殼結構。

    標簽: DC 標準 加固機 電源模塊

    上傳時間: 2013-11-06

    上傳用戶:爺的氣質

  • 便攜智能溫度儀中小體積電源抗干擾設計

    摘要:針對便攜式智能溫度儀中輔助電源設計,考慮其產品體積要求與溫度、濕度等多路測量精度要求,選擇FLYBACK(反激式DC/DC變換器)為設計基礎,就其體積要求很小所帶來的一系列的干擾給出了一些有用的抑制方法.通過優化變壓器設計,電路結構設計PCB板設計以及保護控制電路,提出一種具有嘗試性的變換器設計方案.實驗結果證明,該設計方案可以很好的滿足溫度測量要求.關鍵詞:反激式直流變換器;開關電源;抗干擾;智能溫度儀

    標簽: 便攜 體積 智能溫度 抗干擾設計

    上傳時間: 2013-11-17

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