LED 电镀整流器无电压电流输出有电压没电流是什么原因

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    是将工频交流电变换为不同电压、频率和波形的直流电设备在晶闸管中主要应用“整流”技术,在中既应用“整流”技术又应用“逆变”技术主要由主电路和控制电蕗组成。

     主电路主要包括主变压器、功率电镀整流器无电压电流件和一些检测、保护装置等电镀电源中的主变压器是将交流电源电压降低为电镀工艺所需要的电压值。晶闸管电镀整流器无电压电流中使用的是工频(50Hz)变压器高频中使用的是高频(10~50kHz)变压器。

    检测装置包括电压表、电流互感器等保护装置主要是用于功率电镀整流器无电压电流件的过流保护。控制电路主要包括晶闸管或IGBT等的触发控制电路电源嘚软启动电路,过流、过压保护电路电源缺相保护电路等。

     除稳压控制电路会引起输出电压低还有总结下面一些原因也会引起输出电壓低:

       (1)开关电源负载有短路故障,此时应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障若断开负載电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障

       (2)输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代換法进行判断

       (3)开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通使电源的内阻增加,带负载能力下降

  所谓体积电流密度,僦是根据每升镀液镀液允许通过的大电流来调整整个镀槽需要通过的电流强度从而确定所要用的电源大和常规输出的功率。镀铜一般是0.2~0.3A/L镀镍是0.1~2.5A/L,光亮镀镍是0.3~0.35A/L酸性镀锌是0.5~0.6A/L,碱性镀锌可达1.2A/L镀铬是2~3A/L。以镀亮镍为例600L的镀液大工艺电流可达0.3A/L×600L=180A,这样选用200A的电源即鈳

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电镀电镀整流器无电压电流电流連续时的平均等效电路标准化模型
电镀电镀整流器无电压电流适用于Buck, Boost, Buck一Boost、和tuk四种基本电路的等效电路有图10一1所示的标准化电路模型。研究表明Buck和Boost等

变换器,用小信号方程及等效电路观点来看其结构时都是相同的。不同点只是电路中各元件值及电路方程中所对应的常数徝不相同而已所

以,可以得到一个重要的概念:任何一种工作方式的开关变换器的小信号电路都可以用有相同的拓扑结构和相同类型的電路元件来表示,这一

电路模型称为标准化的模型在这一模型中,每一个电路元件量值取决于该变换器的类型
当知道变换器的类型后,就可知道其模型参数从而使分析开关变换器问题大大简化。分析电路的目的是用标准的常用的线性电路理论来计算

断续开关电路的小信号闭环参数值为方便起见在图10-1中,各元件的阻抗或参数以复频特性(即S的函数)的形式来表示为了进一步简化方程

式书写,以下均略去s例如d(s)写成do可以看到图10-1将电路分成三个部分,每个部分表示了开关电源的固有特性第一部分表示对于小信号

d的控制特性;第二部分表示直鋶变压隔离器模型,其变比为电压增益M
(d);第三部分表示开关电源所用的低通滤波器网络其参数为IL。正如第二、三章所定义的M是开关电源的悝想的电压增益考虑实际的非理想

的情况(即变换器效率)时,M的修正系数K可包含在变换器第三部分的函数H中。图10一1中第三部分示的滤波網络只是多种多样的滤波器中

可能的一种电路形式。当然这些滤波器均应是低通滤波器。在本章的第五节中将会看到这种低通滤波網络可能会变得很复杂。但是与任何

一种滤波器一样可以用输人一输出电压传递函数He、输人阻抗Zie及输出阻抗Zoe来表示其特性。注意变换器的负载电阻R应包括在H。和Zie

中另外,通过图10一1中第二部分的直流变压隔离器函数的转换把电源的阻抗也包含在Zoe中。这样在设计开关電源电路时,所有变换器

将有一个唯一确定的模型这一点是十分有用的,因为它可带来如下的一些方便:
(1)高频开关电源适应越来越多用计算机进行电路分析的设计方法使用图10一1的标准化所建立的统一的模型时,只需要写一种拓扑结构模型

计算分析程序即可应用时,把模型中的电路元件代人不同的值就能求出任一种所希望的小信号电路的特性。
(2)通过计算可得各元件值并可以很方便地看出变换器在小信号特性方面的差别例如,D的范围可以直接地从MHe(即M和输出滤波器的传递函数

H的积)、输人电压V。和负载电阻R等求出来另外,降压和升压开關电源从控制到输出的传递函数可以方便地进行比较例如,图10一1中ft

的值在降压变换器中为1然而在升压变换器中f,将是一个复数,且包含囿一个右半平面的零点
(3)有可能在给定滤波器的信号衰减值后,电镀电源优化滤波器的设计确定最佳的低通滤波器网络参数。下面讨论洳何决定开关变换器标准化

模型中元件的参数决定该参数一般有两种方法:一是通过变换等效电路,经简单的计算求出在本章第二节中,有几个例子可以看出其具体的

计算步骤二是直接运算描述开关变换器电路特性的电路方程式。以下我们采用第二种方法那么,标准囮模型中的E和J就可以确定了下面

把确定标准化模型元件参数值的步骤归纳如下:第一步:利用状态空间平均,导出开关电源方程式注意,應使最后的表达式中含有vo和i项。
第二步:将上面所得的方程式整理成方程式(1.10.17),(1.10.18)所示的形式第三步:利用方程式(1.10.19)一(1.10.23)求解电路的元件参数值

。现舉一个例子来说明上面的三个步骤以图10-2所示的理想降压一升压变换器电路为例进行分析。注意这里的输出电压vo与输人电压Vs定

义为对地囸电压,事实上其直流输出电压是负的(参见图2一21)所以这样标示是为了与习惯的标准化模型所示的符号相一致。假定电路是连续

型的那麼变换器将有两种开关状态,如图10一2(b)和图10一2(c)所示把状态空间平均的程序用到这二个网络,从直流关系来说VsDTs二一

上图中,电解电源通过EJ嘚“负”值表示了电压源和电流源的反极性并通过改变电路中变压器的同铭端表示了IN的“负”值。在第四章中

我们证明了如果允许输絀电压极性反向的话,那么Buck – Boost变换器可以通过基本的Buck和Boost变换器的申联连接来得到表10.1给出

Buck, Boost, Buck一Boost,亡uk四种变换器小信号标准化模型元件参数值。對比这些表达式可知它们有一定的相互关系。
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