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关于电源供电质量对某芯片输出电压质量影响的疑问? sos
[color=#24292e][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma, "][font="][size=16px]题主在驱动PA194高压运放输出电压至高阻负载时,因为没有合适的高压线性电源,我选用的DCDC供电模块为HRA12150D-20W,提供±150V供电,发现其电压输出噪声频率跟供电模块的开关频率差不多。有周期性的开关电源脉动叠加在上面,如果不是测量方式的影响,测得的电压波动幅值大概在1V多,频率在几十kHz。[/size][/font][/font][/backcolor][/color] [color=#24292e][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma, "][font="][size=16px]我有输出直流/交流的需求,[/size][/font][/font][/backcolor][/color][color=#24292e][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma, "][font="][size=16px]我理解的是上述情况由电源导致,供电质量好坏对我的需求实现影响很大,[/size][/font][/font][/backcolor][/color][color=#24292e][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma, "][font="][size=16px]为了实现该芯片尽可能高精度高稳定(0.1%)的交/直流电压输出,获得尽可能更低的电压噪声波动,我应该选用怎么样的电源模块呢,因为可能涉及到电源定制的问题,所以为了前述目的的实现,我应该着重关注哪些电源参数或者芯片参数呢?[/size][/font][/font][/backcolor][/color] [color=#24292e][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma, "][font="][size=16px]我个人查阅芯片资料中,认识到可能芯片PSR参数影响较大,比如由一个纹波噪声为100mV的电源供电,该芯片输入经过100倍反相放大后输出,那么电源对输出的影响,由该芯片手册PSR计算应该很小几mV才对哇,那么上面波动的现象是由什么因素引起的呢?如何解决呢?[/size][/font][/font][/backcolor][/color][font=Tahoma, Microsoft Yahei, Simsun][color=#24292e][size=16px]第一次发帖求助,图片不知道为什么发不出来[/size][/color][/font][img]https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/comcom/9.gif[/img]别的一些论坛也有发该贴[font=Tahoma, Microsoft Yahei, Simsun][color=#24292e][size=16px] [/size][/color][/font][color=#24292e][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma, "][font="][size=16px] [/size][/font][/font][/backcolor][/color]
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单相逆变器电流环响应速度慢 sos 赏200家园币
单向逆变器采用双闭环PI控制。 调试时电流环一直跟不上电流给定值,幅值和相位都跟不上。个人认为是电流环带款不够 但是增大kp、ki或引入电压前馈,试图增大带宽,电流环就会出现震荡 感觉没法调试了,各位有什么经验可以分享吗
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D2PAK封装的MOSFET在不加散热器场景下允许的最大安全损耗
有个项目使用D2PAK(TO-263)封装的MOSFTE,工作环境温度-20℃至+60℃,用于普通的电子开关(代替继电器); 1、目前使用两只MOS管最大过电流30A(长时间工作小于25A,回路里面有个30A熔丝),MOSFET的内阻是1.8mΩ(两个管子跑30A时,总的损耗也就是0.81W); [align=left][color=rgb(0, 0, 0)][backcolor=rgb(255, 255, 255)][font=Tahoma,Arial,Helvetica,snas-serif][size=14px]2、目前使用四只MOS管最大过电流60A(长时间工作小于55A),MOSFET的内阻是1.8mΩ(四个管子跑60A时,总的损耗也就是1.62W);[/size][/font][/backcolor][/color][/align] 请问各位有经验的前辈,不加散热器不用铝基板裸奔长时间运行安全吗?
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关于电源技术的创新有哪些方面? sos
[align=left]开关电源在电源技术中占有重要地位,从20kHz发展到高稳定度、大容量、小体积、开关频率达到兆赫级的高频开关电源,为高频变换提供了物质基础,促进了现代电源技术的繁荣和发展。高频化带来的最直接的好处是降低原材料消耗,电源装置小型化,加快系统的动态反应,进一步提高电源装置的效率,有效抑制环境噪声污染,并使电源进入更广阔的领域特别是**技术领域,进一步扩展了它的应用范围。[/align][align=left]交流变频调速器交流变频调速器电源驱动交流异步电动机实现无级调速,已在电气传动中占据越来越重要的地位,并且已获得巨大的节能效果。[/align][align=left]正弦波逆变电源正弦波逆变电源要求高精度稳压、稳频、并要求波形品质。400Hz中频逆变电源三相容量30~90kVA,稳压精度2%,稳频精度0.1%,波形失真小于3%,能适应各种负载。同时发展了邮电通讯专用逆变电源,电力系统、发电厂及直流电池屏专用逆变电源,车船载逆变电源,太阳能及风力发电系统专用逆变电源等。[/align]
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