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低电压检测

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低电压检测相关的论坛

  • 光伏检测、ROHS检测、REACH检测、低电压LVD、电磁兼容EMC检测经验者

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  • EDS分析低电压与高电压选取问题以及元素判断

    EDS分析某个样品时,刚开始用5Kv电压,发现有C O Fe Ti Cr Sn元素,后又用10KV分析,只出现C O Sn元素,怀疑Ti Fe Cr是重叠峰元素,但在5KV下这三个元素含量还是挺高的,特别是Ti。 然后尝试删掉Ti元素后,发现Cr Fe含量变为零,而删掉Cr Fe元素,Ti含量依然很高,不知这是为什么?另外,我一直认为如果在低电压下含有某种元素的,但在高电压下却没有,是否就认为此元素不存在?

  • 做样品时检测器电压一般用多少?

    rt,大家走样品时检测器电压一般用到多少呢?我一般用1.0kv,不分流模式,取样时间1分钟,之后分流比为100. 当样品纯度太高时(99.9%),发现设置0.8kv还是很容易饱和。减少进样量吧(一直进0.1微升,自动进样),又担心进样量误差更大,请问如果不稀释的话,这种情况还可以再降低电压吗(比如用0.6kv)?调谐电压是1.2kv。ps:最近做工业样品时很是困惑,发现很多基础性的问题都没搞明白,多亏还有坛友们的热心解答和建议,在此一并感谢!

  • 低电压首次通过国网电科院穿越测试的光伏逆变器

    逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。 西门子是全球电子电气工程领域的领先企业,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。工业业务领域能够提供全球独一无二的自动化技术、工业控制和驱动技术以及工业软件,能够满足生产企业的所有需求。同时,还能针对客户特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使客户获益最大化。 近日,由西门子研发的全新智能型Sinamics S120产品系列集成首次通过该光伏逆变器测试。目前西门子在中国国内采取与系统集成商合作的方式,由西门子提供光伏逆变器的核心元器件,集成商提供整体逆变器的模式推动中国市场的销售。这种商业模式可以大大降低产品价格,并更好地适应中国市场的需求。 根据国家能源局、国家电网公司对光伏电站并网发电的要求,并网发电的光伏逆变器必须具备低电压穿越功能。而国网电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心是在国内唯一具有低电压穿越技术认证资格的机构。因此,光伏逆变器具备低电压穿越能力成为“金太阳认证”后光伏项目招投标的又一道门槛。 两家系统集成商(北京辰源和北京昆兰)均采用了西门子大型传动部的Sinamics S120光伏逆变单元、控制单元及软件作为核心部件。这些核心部件出色的控制技术不仅可以提高系统效率,而且有效地抑制了网侧谐波,让变频器具备完美的低电压穿越能力,从而能够保障系统高效、可靠地并网运行。

  • EDS分析时低电压与高电压的选取问题及其相关元素判断

    EDS分析某个样品时,刚开始用5KV电压,发现有C, O, Fe, Ti, Cr, Sn元素,后又用10KV再次分析,而10KV电压下,只出现C, O, Sn元素,怀疑Ti, Fe, Cr是重叠峰元素干扰了,但在5KV下这三个元素含量还是挺高的,特别是Ti元素。然后我尝试人为删去Ti元素后,发现Cr, Fe元素含量变为零,而如果删去Cr, Fe元素,Ti含量依然较高,一时想不通,请前辈们指导下?另外,我一直认为如果在低电压下含有某种元素的,但在高电压下却没有,是否就可以认为此元素不存在呢?谢谢!

  • 低电压微功耗电磁流量计测量原理分析

    12000)(图2)。http://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B2.gif3 励磁信号的处理方法电磁流量计的磁场是通过励磁线圈来获得的。目前采用三值低频方波励磁形式(见图3)。http://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B3.gif低电压微功耗电磁流量计,采用了精度很高的双积分模数转换,对各种尖脉冲及交流工频干扰有很好的消除作用。特别是在励磁方面采用零点稳定性好、抗工频干扰能力强的三值低频方波,它能够很好地减弱正负周期之间所产生的相互干扰问题,另外该流量计为了降低功耗借助励磁涌流增强励磁磁场强度,达到三值低频方波励磁的性能和效果。4 流量信号处理方法1)流量计采用日本日立公司生产的6B68-0031低电压微功耗大规模集成电路MPU(MicroProcessorUnit)微处理器,作为中央控制器设计方案,芯片中的CPU控制整个仪表的运行,与74HC02A和SL130组合,完成对流量信号的运算与存储和控制励磁信号功能等;输出端有仪表模拟信号(电流信号)输出和频率输出等功能。2)计算机内部CPU中央处理器对数据信号进行处理,控制软件支持并对流量数据进行运算和控制。测量管段中的电极接收到的感生电动势e,首先经过可变增益前置放大器对接收到的微弱信号进行放大,然后进行第一级信号放大,放大了的信号经过A/D转换进入CPU微处理器,同时把处理的流量数据结果送至显示器进行显示量值,另外在智能化设计中CPU微处理器对外I/O接口电路中,以脉冲信号和数字信号(数据流)进行远程数据传输。5 电磁流量计校验情况分析依据该产品(DN100)的技术参数声明,参照水表及电磁流量计检定规程,分别在实验室及该产品安装后的使用现场对其进行校验。在实验室,使用容积式水流量标准装置(标准金属量器准确度为0。2级)进行校准,在使用现场,使用1。5级进口便携式超声波流量计(经国家水大流量检测站校准)进行比对,实验数据见表1,示值误差满足其说明书声明允许误差,如图4。http://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B4.gifhttp://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B5.gif6 结论通过对该流量计分析可以看出,以往大多数电磁流量仪表都是以220V交流供电。随着工业生产的发展,环境保护和节约能源的需要,在众多流量测量仪表中,电池供电的电磁流量计,有其独有的优势,硬件和软件设计都不同于交流供电的电磁流量计,是流体力学理论和电子技术的成功结合,使仪表的设计更合理、性能更优越、测量更精确,未来必将引起人们更大的重视。

  • 场发射扫描电镜的低电压图像

    场发射扫描电镜的低电压图像

    用电池隔膜样品试了一下日立SU8010的低电压效果,样品没有喷镀。实验环境不太理想,磁场超标,拍高倍图像比较费劲。0.2kV_X50khttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301101305_419551_1804341_3.png0.2kV_X100khttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301101307_419552_1804341_3.png0.1kV_X50khttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301101308_419554_1804341_3.png

  • 环保节能的低电压微功耗电磁流量计

    一、低电压微功耗电磁流量计的工作原理任何一种电磁流量计都遵循着法拉第电磁感应定律,当导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感应电动势e。与此相仿,在垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线。在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极,则两电极之间即产生感应电动势e,这就是电磁流量计测量导电液体体积流量的原理,如图1所示。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/12/05/62030221.gif电磁流量计的主要特点:电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,不受被测介质温度、黏度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响。因此,只需经水标定以后,就可用来测量其他导电性液体的流量,而不需要作附加修正。电池供电电磁流量计的量程范围极宽,并只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流、湍流)无关。电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好。它可将测量信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可现场指示,也可远距离传送。从上述特点可以看出,将电磁流量计进一步开发成为低电压微功耗电磁流量计是适宜的。但在低电压微功耗状态下,一般采用电池供电,要求在不更换电池的情况下能连续工作数年。这样就得解决励磁电路系统功耗大的问题,一方面要求减少励磁电路系统功耗,另一方面要求得到足够的流量信号(感应电动势e)。要满足这些要求必须在设计中解决好励磁电路系统的变送器结构问题。二、励磁电路系统变送器结构分析电磁流量计变送器主要由测量导管、励磁系统、电极及干扰调整机构等部分构成。为了使传感器稳定可靠地工作,准确地感受流量信号,在结构上就必须认真分析考虑。为了减少励磁线圈消耗太多的电能,在导线的线径和励磁线圈的口径方面,根据励磁线圈磁场原理,制作了特殊的结构来扩大电极传导电流面积。变送器的结构图如图2所示。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/12/05/62030222.gif三、励磁信号的处理方法电磁流量计的磁场是通过励磁线圈来获得的。目前,有直流励磁、交流励磁和低频方波励磁三种基本励磁方式。其中,低频方波励磁又可分为二值方波励磁、三值方波励磁两种形式。特别是三值方波励磁,它能够很好地减弱正负周期之间所产生的相互干扰问题,另外,该流量计为了降低功耗借助励磁涌流增强励磁磁场强度,达到三值低频方波励磁的性能和效果,如图3所示。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/12/05/62030223.gif励磁系统的作用是产生一个工作磁场。根据管道截面积大小,该流量计选用了优质的超高磁导率的铁氧体铁芯结构,以较小的励磁电流来获得较强的磁场,励磁电路尽量处于低功耗的运行状态,并通过线圈中的软铁氧体铁芯,增强导磁性和均匀分布磁力线。电极的作用是把被测介质切割磁力线所产生的流量信号引出,它必须是非磁性导电材料,选用不锈钢材料可耐一般酸碱盐的腐蚀。四、流量信号处理方法整个电路组成如图4所示。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/12/05/62030224.gif图4中的低功耗大规模集成电路MPU(MicroProcessorUnit)微处理器,是由日本日立公司生产的6B68-0031。该芯片作为中央控制器设计方案,芯片中的CPU控制整个仪表的运行,并完成仪表的全部功能,包括键盘和显示部分;其与74HC02A和SL130组合,完成控制励磁信号、存储与运算和仪表输出部分信号等功能。测量管段中的电极接收到的感应电动势,首先经过可变增益前置放大器对接收到的微弱信号进行放大,然后进行第一级信号放大,放大了的信号经过A/D转换进入CPU微处理器,同时把处理的流量数据结果送至显示器,另外,在智能化设计中CPU微处理器对外I/O接口电路中,以脉冲信号和数字信号(数据流)进行远程数据传输。硬件设计中,主要在放大电路上采用了高性能的集成电路和先进的设计思想,对强干扰背景下微弱信号的放大与A/D转换方式进行了研究。采用了准确度很高的双积分模数转换,对各种尖脉冲及交流工频干扰有很好的消除作用。在软件设计中,单片机采用省电模式工作,每次信号采集、运算、显示处理后等待中断唤醒再进行下一次的测量过程。在模拟信号方面,实现(0~10)mA和(4~20)mA两种模式的直流信号输出。在显示部分流量计设置有6位累计流量;同时设有瞬时流量、流量方向、空管报警、电池电量报警和过流报警等功能。五、电磁流量计校验情况分析下面列举该电磁流量计在两种条件下校验的结果:在实验室里,标准校验台为容积式标准校验装置,准确度是±0.2%,以水为测量介质,校验流量计仪表口径为DN100,校验台容积罐为(2¯5)m3,“流量-误差”关系如图5所示。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/12/05/62030225.gif在使用现场,该流量计在线测量供水流量。检测设备采用日本富士便携式超声波流量计作为比对表(该比对表通过国家水大流量检测站校准,并取得了检定证书),准确度为±1.5%,对在线电磁流量计进行比对,比对结果如表1所示。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/12/05/62030226.gif六、结论通过上述分析可以看出,随着工业生产的发展,环境保护和节约能源的需要,电池供电的电磁流量计在众多流量测量仪表中,以其独有的特点,在很多行业有着非常广泛的应用。电池供电的电磁流量计在硬件和软件设计方面都不同于交流供电的电磁流量计。该设计思路是流体力学理论和低功耗电子技术的成功结合,使仪表的设计更合理、性能更优越、测量更精确,未来必将引起人们更大的重视。

  • 【讨论】检测器平台电压是

    有人说加电压的时候如果灵敏度没什么变化,就可以“用调试液查一下检测器电压平台参数,如果检测器电压处于平台期,自然怎么增加,灵敏都不会发生很大变化。”调试液就是一般的标液吗?检测器电压平台期是指检测器的一个没响应的电压变化范围吗?

  • 请教检测器电压的问题

    我用的GCMS QP2010每次 调谐时检测器电压都不一样,而检测器电压高,则基线高。检测器电压怎样设至啊,我们选了relative to the tuning 而且后面是0 KV 。 还有一个选项是absolute。 请问应该如何设置?relative to the tuning 和谢absolute两个选项有和区别呢?谢谢!

  • 食品检测技术负责人及ROHS检测经验人士

    本公司因检测业务开展需要,诚聘以下方面的专业人士:(1)食品检测技术负责人熟悉食品安全相关标准,熟悉仪器操作,从事食品方面的微生物、理化分析。本科及以上学历,生物、食品相关专业,中级及以上技术职称熟悉国家政策法规及检验标准能对检测员进行检测技术培训,并对其进行能力筛选具有类似实验室管理经验(2)电子电器产品ROHS检测技术、市场等方面的经验人士了解电子电器有害物质检测相关法规及指令,有RoHS检测经验;了解电子电器有害物质检测市场。(3)另外,还招聘REACH检测、低电压LVD检测、电磁兼容EMC检测等方面的经验丰富人士 工作地点:上海有意者发邮件icasjim@126.com 电话咨询 13918558007 张先生

  • GCMS检测电压过高

    友友们 我所使用的仪器是岛津[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url]TQ8040NX 因为实验室用这个仪器的人太多 所以更容易造成污染 今天调谐过后检测电压居然高达0.98 请问各位达人除了清洗离子源(太过于专业不敢操作)以外,还有什么降低检测电压的方法。此前这台仪器也是由于检测电压高达1.2几,工程师来维修的时候顺便帮我们清洗了离子源,过后检测电压降低至0.8几,近段时间由于仪器使用太频繁且实验室人员测的样品各种各样,应该是导致了污染,各位达人有什么好的解决办法,同时请问各位友友出峰很少会不会和这个有关,本人仪器小白很多都不懂,望各位指教,谢谢大家~

  • 气质联用检测电压的影响

    请问各位版友,同一溶液在岛津GC-MS 2010Ultra的仪器上检测,1.5kv电压与0.9kv电压测出的峰面积大概相差多少?有谁做过相关比较?

  • 电火花检测仪的检测电压如何调节

    [url=http://www.dscr.com.cn]电火花检测仪[/url]用于检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、内衬防腐、 船体等金属表面防腐涂层的施工质量和老化腐蚀点。当防腐涂层有微孔、气隙等质量问题时,仪器将发出明亮的火花,同时产生声音报警。该仪器设计新颖,操作简单,广泛应用于石油、化工、橡胶、搪瓷、电厂等行业,是一款必备的检测工具。  电火花检漏仪原理金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。  电火花检测仪测防腐层时电压如何调节  电火花检测仪操作方法  5 推荐使用电压参数  1、 导电基体新保护涂层(NACE RPO188-99)  保护涂层厚度  推荐电压设置  0.20~0.28mm 1,500V  0.30~0.38mm2,000V  0.40~0.50mm2,500V  0.53~1.00mm3,000V  1.01~1.39mm4,000V  1.42~2.00mm6,000V  2.06~3.18mm10,000V  3.20~4.70mm15,000V  2、 薄膜管线涂层PBE(NACE RP490-95)  保护涂层厚度推荐电压设置  0.25mm1.65Kv  0.28mm1.75Kv  0.30mm1.80Kv  0.33mm1.90Kv  0.36mm1.95Kv  0.38mm2.05Kv  0.41mm2.10Kv  0.51mm2.35Kv  0.64mm2.65Kv  0.76mm2.90Kv  3、 通用管线涂层(NACE RP274-98)  保护涂层厚度推荐电压设置  0.51mm6Kv  0.79mm7Kv  1.6 mm10Kv  2.4mm12Kv  3.2mm14Kv  9 推荐使用电压参数  保护涂层厚度推荐电压设置  4.0mm16Kv  4.8mm17Kv  13mm28Kv  16mm31Kv  4、 应用实列  防腐材料防腐层厚度检测电压  环氧煤沥青  0.2mm  0.4mm  0.6mm  0.8mm  4.0~5.0kv  石油沥青  2.0mm11kv  3.0mm15kv  5.518kv  7.0mm20kv  9.0mm24kv  聚乙烯胶带根据3249TC=V公式计算V:需要设置电压TC:防腐层厚度按SY4014-92规范执行  搪玻璃以经验确定设置电压,一般经验值为:8kv~20kv。

  • 【原创】GC-MS 调谐电压与检测电压的关系??

    每次调谐后,电压都会产生波动,有的波动还很大,我用的是岛津的仪器,调谐两次,一次是1.04Kev,一次是1.07Kev,调谐两次用同一个方法打同一个标样,结果差别还是不小,因此我认为调谐电压与检测电压存在联系,比如建立方法时检测电压设置为1.0Kev,当时调谐电压为0.80Kev,几周后,再次调谐,调谐电压变化为0.84Kev,那方法中检测电压也要跟着变化,重新设置电压值打标样做曲线,如果检测电压不变,曲线也不重新绘制,测试结果会偏差很大,希望有兴趣的朋友来讨论下调谐电压与检测电压的关系。。。。。。。。

  • 电火花检测仪选用的电压标准

    电火花检测仪仪器广泛应用于油气田防腐罐体和管道、管道安装公司、建安监理公司、化工管道、搪瓷、机械、电厂、造船厂、石化厂、军工厂、桥梁工程等行业。  [url=http://www.dscr.com.cn/]电火花检漏仪[/url]检测电压:根据防腐层厚度不同选择合适的检测电压,常规仪器检测电压有500V-6KV,5KV-30KV,500V-30KV三种,指针式检漏仪配有5KV-30KV的高压棒和500V-6KV的低压棒两种,数码型仪器一个高压棒实现500V-30KV的全量程。具体检测过程中应根据防腐层厚度和物体具体材质而选择合理的检测电压。  检漏电压根据下列公式确定:  (1)0.2mm,0.4mm,0.6mm,0.8mm环氧煤沥青选择4~5KV检测电压或根据相关执行。  (2)石油沥青防腐层厚2,3, 5.5,7,9(mm)对应检测电压分别为11,15,18,20,24(kv)。  (3)聚乙烯胶带,当Tc1mm时: V=3294√Tc 当Tc≥1mm时: V=7843√Tc , V:电压 ,TC:防腐层厚度;按SY4014-92验收规范标准执行。  (4)搪玻璃视经验确定检测电压,一般为8KV~20KV。  (5)一般常见燃气燃油管道3PE防腐层常用检测电压为15KV.  (6)其它防腐材料,根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性能而定。  电火花检测仪采用高压脉冲原理,即当导电金属基体上防腐绝缘涂层存在针孔,砂眼,气泡等防腐缺陷时电火花检测仪发出声光报警,部分智能计数型仪器同时记录防腐缺陷数目。该电火花检测仪可以对不同厚度的搪玻璃玻璃钢环氧煤沥青和橡胶衬里等涂层进行质量检测。

  • 【求助】高电压试验装置误差规律的请教

    各位老师:您们好!某厂的工频交流高电压试验装置,输出电压0~250kV,采用升压变压器获得高电压,并在升压变压器上还专门绕有一绕组,按1000/1并接一0~250V电压表,用来显示输出电压。我在对该工频交流高电压试验装置测试工作中,采用武汉华天的阻容分压的数字高电压表进行,并是在空载情况下进行检测。测试中发现该厂的所有的工频交流高电压试验装置(我大约测过10台),其示值有如下规律: 示值(kV) 实际值(kV) 50 44.0 100 101.8 150 152.0 200 203.5不知为什么会出现低电压50 kV时,示值误差约为-(4~6)kV,而随着输出电压升高,超过100 kV,示值误差更小,而且是+(2~3)kV。特向各位老师请教,恳请赐教! 致礼! 江西省萍乡市计量所:刘彦刚2010-11-17

  • 如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?

    如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?

    电源其实就是一个由变压器和交流/ 直流转换器以及相应稳压电路所组成的“综合变电器”。本身就存在着电能的消耗,因此输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就存在一个转换效率的问题。而对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。[align=center][img=,572,224]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805021638264398_3527_3345709_3.png!w572x224.jpg[/img][/align][align=center]图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V[/align]如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图1所示,会出现小占空比的问题。占空比反映导通时间(当主开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:[align=center] [img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180502/20180502155145_12854.png[/img][/align][align=center]当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。[/align]这意味着在1 MHz(每个开关周期为1000 ns)的开关频率下,Q1开关的导通时间仅有70 ns。然后,Q1开关断开930 ns,Q2导通。对于这样的电路,必须选择允许最小导通时间为70 ns或更短的开关稳压器。如果选择这样一种器件,又会有另一个挑战。通常,当以非常小的占空比运行时,降压调节器的高功率转换效率会降低。这是因为可用来在电感中存储能量的时间非常短。电感器需要在较长的关断时间内供电。这通常会导致电路中的峰值电流非常高。为了降低这些电流,L1的电感需要相对较大。这是由于在导通时间内,一个大电压差会施加于图1中的L1两端。在这个例子中,导通时间内电感两端的电压约为44.7 V,开关节点一侧的电压为48 V,输出端电压为3.3 V。电感电流通过以下公式计算:[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20180502/20180502155154_97807.png[/img][/align]如果电感两端有高电压,则固定电感中的电流会在固定时间内上升。为了减小电感峰值电流,需要选择较高的电感值。然而,更高的电感值会增加功率损耗。在这些电压条件下,ADI 的高效率 LTM8027 μModule稳压器在4 A输出电流时仅实现80%的功率效率。目前,非常常见且更高效的提高功率效率的电路解决方案是产生一个中间电压。图2显示了一个使用两个高效率降压调节器的级联设置。第一步是将48 V电压转换为12 V,然后在第二转换步骤中将该电压转换为3.3 V。当从48 V降至12 V时,LTM8027 μModule稳压器的总转换效率超过92%。第二转换步骤利用LTM4624将12 V降至3.3 V,转换效率为90%。这种方案的总功率转换效率为83%,比图1中的直接转换效率高出3%。[align=center][img=,581,124]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805021638413077_2289_3345709_3.png!w581x124.jpg[/img][/align][align=center]图2. 电压分两步从48 V降至3.3 V,包括一个12 V中间电压[/align]这可能相当令人惊讶,因为3.3 V输出上的所有功率都需要通过两个独立的开关稳压器电路。图1所示电路的效率较低,原因是占空比较短,导致电感峰值电流较高。比较单步降压架构与中间总线架构时,除功率效率外,还有很多其他方面需要考虑。但是,本文只打算讨论功率源转换效率的重要方面。这个基本问题的另一种解决方案是采用新型混合降压控制器LTC7821。它将电荷泵动作与降压调节结合在一起。这使得占空比达到2 × VIN/VOUT,因此可以在非常高的功率转换效率下实现非常高的降压比。中间电压的产生对于提高特定电源的总转换效率可能相当有用。为了提高图1中极小占空比下的转换效率,业界进行了大量开发工作。例如,可以使用非常快速的GaN开关来降低开关损耗,从而提高功率转换效率。然而,这种解决方案的成本目前还高于级联解决方案(例如图2所示)。

  • 【求助】检测电压为何越来越低

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