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开关电源的电路分析(3)-开关电源工作原理与维修技术
由于开关电源具有输出电压稳定、体积小、重量轻、能输出多种不同的直流电压等等多种优点,因此广泛应用到各种较高档的电器设备当中。但由于开关电源电路结构复杂,工作原理难于理解,同时它的故障率也较高,因此一直困扰着大多数的电子维修人员,甚至有些维修人员有扩大故障范围的现象。内容提要本片是专家经过多年实践经验的总结,精辟地分析了当今最有代表性开关电源的工作原理与常见故障现象及其排除方法。是一部不可错过的教学片。 内容简介: 一、开关电源的工作原理 二、开关电源的分类 三、基本电路形式 四、开关电源的电路分析 (一)常规变压器耦合型自激调频式开关电源电路分析 1、整流输入及整流滤波回路 2、开关管导通回路 3、启动电路 4、形成自激振荡的正反馈电路 5、脉宽调整电路 6、开关脉冲电路中三极管的保护电路 7、输入端电源电压过压保护电路 8、自动稳压电路 9、多路直流电压 输出电路 10、遥控开关机电路 (二)开关管恒流激励型开关电源 1、交流输入及整流滤波电路 2、开关管的主电流回路 3、启动电路 4、常规自激震荡电路 5、恒流激励电路 6、分流调整电路 7、开关管延时导通电路 8、过压保护电路 9、自动稳压电路 10、欠压保护电路 11、过流保护电路 12、待机状态下的弱振荡电路 13、开关管过流时低压原件保护电路 五、开关电源的故障分析
  1. 2011/7/12
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开关电源的电路分析(2)-开关电源工作原理与维修技术
由于开关电源具有输出电压稳定、体积小、重量轻、能输出多种不同的直流电压等等多种优点,因此广泛应用到各种较高档的电器设备当中。但由于开关电源电路结构复杂,工作原理难于理解,同时它的故障率也较高,因此一直困扰着大多数的电子维修人员,甚至有些维修人员有扩大故障范围的现象。内容提要本片是专家经过多年实践经验的总结,精辟地分析了当今最有代表性开关电源的工作原理与常见故障现象及其排除方法。是一部不可错过的教学片。 内容简介: 一、开关电源的工作原理 二、开关电源的分类 三、基本电路形式 四、开关电源的电路分析 (一)常规变压器耦合型自激调频式开关电源电路分析 1、整流输入及整流滤波回路 2、开关管导通回路 3、启动电路 4、形成自激振荡的正反馈电路 5、脉宽调整电路 6、开关脉冲电路中三极管的保护电路 7、输入端电源电压过压保护电路 8、自动稳压电路 9、多路直流电压 输出电路 10、遥控开关机电路 (二)开关管恒流激励型开关电源 1、交流输入及整流滤波电路 2、开关管的主电流回路 3、启动电路 4、常规自激震荡电路 5、恒流激励电路 6、分流调整电路 7、开关管延时导通电路 8、过压保护电路 9、自动稳压电路 10、欠压保护电路 11、过流保护电路 12、待机状态下的弱振荡电路 13、开关管过流时低压原件保护电路 五、开关电源的故障分析
  1. 2011/7/5
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开关电源的电路分析(1)-开关电源工作原理与维修技术
由于开关电源具有输出电压稳定、体积小、重量轻、能输出多种不同的直流电压等等多种优点,因此广泛应用到各种较高档的电器设备当中。但由于开关电源电路结构复杂,工作原理难于理解,同时它的故障率也较高,因此一直困扰着大多数的电子维修人员,甚至有些维修人员有扩大故障范围的现象。内容提要本片是专家经过多年实践经验的总结,精辟地分析了当今最有代表性开关电源的工作原理与常见故障现象及其排除方法。是一部不可错过的教学片。 内容简介: 一、开关电源的工作原理 二、开关电源的分类 三、基本电路形式 四、开关电源的电路分析 (一)常规变压器耦合型自激调频式开关电源电路分析 1、整流输入及整流滤波回路 2、开关管导通回路 3、启动电路 4、形成自激振荡的正反馈电路 5、脉宽调整电路 6、开关脉冲电路中三极管的保护电路 7、输入端电源电压过压保护电路 8、自动稳压电路 9、多路直流电压 输出电路 10、遥控开关机电路 (二)开关管恒流激励型开关电源 1、交流输入及整流滤波电路 2、开关管的主电流回路 3、启动电路 4、常规自激震荡电路 5、恒流激励电路 6、分流调整电路 7、开关管延时导通电路 8、过压保护电路 9、自动稳压电路 10、欠压保护电路 11、过流保护电路 12、待机状态下的弱振荡电路 13、开关管过流时低压原件保护电路 五、开关电源的故障分析
  1. 2011/7/1
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开关电源的分类-开关电源工作原理与维修技术
由于开关电源具有输出电压稳定、体积小、重量轻、能输出多种不同的直流电压等等多种优点,因此广泛应用到各种较高档的电器设备当中。但由于开关电源电路结构复杂,工作原理难于理解,同时它的故障率也较高,因此一直困扰着大多数的电子维修人员,甚至有些维修人员有扩大故障范围的现象。内容提要本片是专家经过多年实践经验的总结,精辟地分析了当今最有代表性开关电源的工作原理与常见故障现象及其排除方法。是一部不可错过的教学片。 内容简介: 一、开关电源的工作原理 二、开关电源的分类 三、基本电路形式 四、开关电源的电路分析 (一)常规变压器耦合型自激调频式开关电源电路分析 1、整流输入及整流滤波回路 2、开关管导通回路 3、启动电路 4、形成自激振荡的正反馈电路 5、脉宽调整电路 6、开关脉冲电路中三极管的保护电路 7、输入端电源电压过压保护电路 8、自动稳压电路 9、多路直流电压 输出电路 10、遥控开关机电路 (二)开关管恒流激励型开关电源 1、交流输入及整流滤波电路 2、开关管的主电流回路 3、启动电路 4、常规自激震荡电路 5、恒流激励电路 6、分流调整电路 7、开关管延时导通电路 8、过压保护电路 9、自动稳压电路 10、欠压保护电路 11、过流保护电路 12、待机状态下的弱振荡电路 13、开关管过流时低压原件保护电路 五、开关电源的故障分析
  1. 2011/6/28
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开关电源的工作原理(2)-开关电源工作原理与维修技术
由于开关电源具有输出电压稳定、体积小、重量轻、能输出多种不同的直流电压等等多种优点,因此广泛应用到各种较高档的电器设备当中。但由于开关电源电路结构复杂,工作原理难于理解,同时它的故障率也较高,因此一直困扰着大多数的电子维修人员,甚至有些维修人员有扩大故障范围的现象。内容提要本片是专家经过多年实践经验的总结,精辟地分析了当今最有代表性开关电源的工作原理与常见故障现象及其排除方法。是一部不可错过的教学片。 内容简介: 一、开关电源的工作原理 二、开关电源的分类 三、基本电路形式 四、开关电源的电路分析 (一)常规变压器耦合型自激调频式开关电源电路分析 1、整流输入及整流滤波回路 2、开关管导通回路 3、启动电路 4、形成自激振荡的正反馈电路 5、脉宽调整电路 6、开关脉冲电路中三极管的保护电路 7、输入端电源电压过压保护电路 8、自动稳压电路 9、多路直流电压 输出电路 10、遥控开关机电路 (二)开关管恒流激励型开关电源 1、交流输入及整流滤波电路 2、开关管的主电流回路 3、启动电路 4、常规自激震荡电路 5、恒流激励电路 6、分流调整电路 7、开关管延时导通电路 8、过压保护电路 9、自动稳压电路 10、欠压保护电路 11、过流保护电路 12、待机状态下的弱振荡电路 13、开关管过流时低压原件保护电路 五、开关电源的故障分析
  1. 2011/6/27
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开关电源的工作原理(1)-开关电源工作原理与维修技术
由于开关电源具有输出电压稳定、体积小、重量轻、能输出多种不同的直流电压等等多种优点,因此广泛应用到各种较高档的电器设备当中。但由于开关电源电路结构复杂,工作原理难于理解,同时它的故障率也较高,因此一直困扰着大多数的电子维修人员,甚至有些维修人员有扩大故障范围的现象。内容提要本片是专家经过多年实践经验的总结,精辟地分析了当今最有代表性开关电源的工作原理与常见故障现象及其排除方法。是一部不可错过的教学片。 内容简介: 一、开关电源的工作原理 二、开关电源的分类 三、基本电路形式 四、开关电源的电路分析 (一)常规变压器耦合型自激调频式开关电源电路分析 1、整流输入及整流滤波回路 2、开关管导通回路 3、启动电路 4、形成自激振荡的正反馈电路 5、脉宽调整电路 6、开关脉冲电路中三极管的保护电路 7、输入端电源电压过压保护电路 8、自动稳压电路 9、多路直流电压 输出电路 10、遥控开关机电路 (二)开关管恒流激励型开关电源 1、交流输入及整流滤波电路 2、开关管的主电流回路 3、启动电路 4、常规自激震荡电路 5、恒流激励电路 6、分流调整电路 7、开关管延时导通电路 8、过压保护电路 9、自动稳压电路 10、欠压保护电路 11、过流保护电路 12、待机状态下的弱振荡电路 13、开关管过流时低压原件保护电路 五、开关电源的故障分析
  1. 2011/6/24
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美国福禄克PPC4 压力控制器校准器功能介绍
PPC4是福禄克压力产品部DHI的最新一代产品。它继承了前四代PPC的优良性能,并且将高性能、操作的灵活性以及长期的稳定性更完美地结合在一起。 优异的性能,最大的多面和灵活性,超级可靠性是其最大的特点。 高性能Q-RPT压力传感器确保高精度,高稳定性 PPC4出众的指标是源于独特的Q-RPT(石英谐振压力传感器)。每个传感器都经过严格的评估并参照基准级的压力标准标定其特性,只有满足必需的线性度,重复性和稳定性的指标传感器才能被使用。福禄克DHI压力计量部通过二十多年来对成千上万只传感器测试的经验和数据的积累,得到了一个拥有专利的补偿模型,从而对每个传感器赋予了优化的计量特性。出于用户不同需求和应用的考虑,我们提供三种不同性能和价格的Q-RPT压力传感器。从最经济的满量程级(Full Scale Standard - f),标准级(Standard - s)至性能最高的特级(Premium - p)传感器。 高性能的Q-RPT石英传感器被集成在一个刚性非常好的模块中形成一个压力传感器模块。它可以保护传感器不受任何外来应力的影响,确保测量的精确性和稳定性。该模块还支持自动调零,改变测量模式以及传感器切换。 PPC4内置了一个独立的气压计进行动态大气压力补偿测试,能够快速实现绝压、表压、负压工作模式之间的切换而不会对测量不确定度造成明显影响。气压计仅被用来测量在表压模式下大气压力发生的微小变化,因此其随时间的绝对误差和漂移不影响测量不确定度,所以无需对其进行校准。这样就实现了不需要其它硬件或选件即可采用一个Q-RPT实现绝压和表压模式的测量。
  1. 2011/6/21
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美国福禄克E-DWT-H 数字式压力校准器功能介绍
E-DWT-H给压力校准带来了新突破,它彻底改善了液压校准的流程。基于先进的电子和机械设计,用来替换机械的通过砝码工作的传统活塞式压力计。E-DWT-H坚固便携,简单易用,不仅可以在实验室或计量室替代很多传统活塞压力计的工作,还可以携带至现场完成现场的计量和校准工作。这一集成式液体压力校准器将高精密、简单的压力输出控制操作与方便、实时的高精准压力测量完美结合地在一起。 E-DWT-H的不确定度是读数的±0.02 %,量程最高可达200MPa(30,000psi)。配置两支传感器时可在满量程的1%到100%范围内实现此不确定度。仪器内置的压力产生和控制部分可以让操作人员在全部量程范围内轻松、方便地对被校准仪表进行加压及精密调压。 2. 活塞压力计的性能,数字式压力计的便利性 E-DWT-H提供了优异的不确定度,像活塞压力计一样具有长期的稳定性,避免了活塞压力计需要加压泵、施加砝码、手泵连接等多种不便。 不需要反复加载和卸载砝码,不需定期送检砝码 不需重力加速度以及温度的修整 不需更换活塞,仪器几秒钟即可更换Q-RPT来更换量程 几乎不受水平高度和振动部的影响 可精密设置任何压力数值,没有类似砝码的那种最小砝码分辨率的限制 无论什么压力单位,都可以精密设置在任何(整数)量程上,而砝码受限于压力单位 特别适合于精密设置和测量某个整数压力点的应用,例如指针式压力表 自动的测试、校准流程以及数据的采集 可以通过PC控制完成自动的数据采集 校准方便,不需使用平衡法进行校准 使用COMPASS?软件可实现自动校准
  1. 2011/6/13
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第三章:导体的发热和电动力、导体的选择(4)
1.本章基本要求 # 掌握导体和设备的两种运行状态;掌握最高发热允许温度的概念及具体规定 # 了解导体的发热和散热的基本方式 # 重点掌握导体的长期发热及其有关计算 # 重点掌握导体的短时发热及其有关计算 # 掌握导体电动力的基本理论 # 重点掌握导体短路的电动力的基本理论及有关计算 # 重点掌握导体的选择和校验 # 重点掌握支柱绝缘子和绝缘套管的选择和校验 2.本章重点难点分析 ■关于导体的长期发热 § 导体长期发热的概念和计算目的 § 稳定温升τs和发热时间常数Tt的物理含义及影响它们的因素 § 载流量的计算;提高载流量的措施 ■关于导体的短时发热 § 导体短时发热的概念和计算目的 § 如何计算导体短时最高温度θf § 如何计算短路电流热效应Qk ■关于导体短路的电动力 § 三相平行导体短路时最大电动力的计算 § 形状系数的概念及计算 ■硬导体的选择和校验 § 选择导体的材料、类型和布置方式 § 选择导体的截面积:按长期发热允许电流选择;按经济电流密度选择 § 校验热稳定:求最小允许截面积;热稳定系数C的计算 § 校验动稳定:单条矩形时如何求最大允许绝缘子跨距;多条矩形时如何求最大允许衬垫跨距;截面系数W(抗弯矩)的概念和计算 ■支柱绝缘子和绝缘套管的选择和校验 四川大学电气工程及其自动化专业,本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《发电厂电气部分》(王士政、冯金光主编,中国水利电力出版社,2002年12月第三版)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电气工程及其自动化专业专升本(业余)学生。
  1. 2011/6/7
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第三章:导体的发热和电动力、导体的选择(3)
1.本章基本要求 # 掌握导体和设备的两种运行状态;掌握最高发热允许温度的概念及具体规定 # 了解导体的发热和散热的基本方式 # 重点掌握导体的长期发热及其有关计算 # 重点掌握导体的短时发热及其有关计算 # 掌握导体电动力的基本理论 # 重点掌握导体短路的电动力的基本理论及有关计算 # 重点掌握导体的选择和校验 # 重点掌握支柱绝缘子和绝缘套管的选择和校验 2.本章重点难点分析 ■关于导体的长期发热 § 导体长期发热的概念和计算目的 § 稳定温升τs和发热时间常数Tt的物理含义及影响它们的因素 § 载流量的计算;提高载流量的措施 ■关于导体的短时发热 § 导体短时发热的概念和计算目的 § 如何计算导体短时最高温度θf § 如何计算短路电流热效应Qk ■关于导体短路的电动力 § 三相平行导体短路时最大电动力的计算 § 形状系数的概念及计算 ■硬导体的选择和校验 § 选择导体的材料、类型和布置方式 § 选择导体的截面积:按长期发热允许电流选择;按经济电流密度选择 § 校验热稳定:求最小允许截面积;热稳定系数C的计算 § 校验动稳定:单条矩形时如何求最大允许绝缘子跨距;多条矩形时如何求最大允许衬垫跨距;截面系数W(抗弯矩)的概念和计算 ■支柱绝缘子和绝缘套管的选择和校验 四川大学电气工程及其自动化专业,本课程学习指导资料根据该课程教学大纲的要求,参照现行采用教材《发电厂电气部分》(王士政、冯金光主编,中国水利电力出版社,2002年12月第三版)以及课程学习光盘,并结合远程网络业余教育的教学特点和教学规律进行编写,适用于电气工程及其自动化专业专升本(业余)学生。
  1. 2011/6/2
  2. 人气(5393)
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总数:463 | 当前第38/47 首页 上一页 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 下一页 尾页