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在高頻開關電源中,應用壓電(Piezo-e1ectric)變壓器(簡稱PET)可以使開關電源實現輕、小、薄和高功率密度。例如,一臺DC/DC開關電源中的PET,其DC/DC轉換器輸人為有源鉗位ZVS逆變電路,產生梯形波交流電,經過PET輸出給整流濾波電路。這里應指明的是,PET不屬于磁元件的范圍。壓電變壓器是利用壓電陶瓷材料te有的電壓一振動轉換和振動一電壓轉換的性質傳送電能的,其等效電路如同一個串并聯諧振電路。它是功率轉換領域的研究熱點之一,研究的內容包括:壓電材料的損耗評估、PET設計計算方
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對于低電壓大電流輸出的開關電源,進一步提高其效率的措施是:在應用軟開關技術的基礎上,以功率MOS管反接作為整流用開關二極管,稱為同步整流(SynchronousRectifier,SR),用皿代替肖特基二極管(SBD)可以降低整流管壓降,從而提高開關電源的效率。有報道稱,應用軟開關和同步整流技術的小功率DC/DC轉換器開關電源,48/12V模塊的效率可以達到96%、48%/5V模塊的效率可以達到92%~93%。日本在一臺100W的軟開關(ZVS)開關電源上試驗的結果是,用SBD的開關電源效率為8
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1980年以前,開關電源中PWMDC/DC轉換器的開關頻率為20~50kHz,從1980年起,提高開關頻率成為減少開關電源尺寸的有效手段,同時也改善了開關電源的動態性能。現在⒛0~500kHz已成為輸出100W以下開關電源的標準開關頻率。特殊制造的小功率開關電源,其開關頻率已經達到了幾兆赫。如表給出了20世紀70年代以后的30年,通信和計算機用開關電源DC/DC轉換器高功率密度的發展進程。可見,高頻化、高功率密度和高效率是開關電源技術發展進步的重要標志。高效率和軟開關技術PWM開關電源按硬開關模
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現階段市場上使用的塑料加工機械的加熱方式是的電熱圈發熱,再傳導到料筒上,存在熱傳導損失,并導致環境溫度上升。只有緊靠在料筒表面內圈的熱量傳導到料筒上,而外圈的熱量大部分散失到空氣中,造成熱量的損失。而電磁加熱技術是使金屬料筒自身發熱,而且料筒外部又包裹著隔熱保溫材料,大大減少了熱傳導損失和熱量對空氣的散失,提高了熱效率,避免了環境溫度的上升,因此節電效果十分顯著,可達30%~75%,因此電磁加熱圈本身并不發熱,而且是采用陶瓷材料和高溫電纜制造,所以不存在原電熱圈的電阻絲在高溫狀態下氧化而縮短使用
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在半導體制造中有兩種基本的刻蝕工藝:干法刻蝕和濕法腐蝕。干法刻蝕,是利用氣態中產生的等離子體,通過經光刻而開出的掩蔽層窗口,與暴露于等離子體中的硅片行物理和化學反應,刻蝕掉硅片上暴露的表面材料的一種工藝技術法[1]。該工藝技術的突出優點在于,可以獲得極其精確的特征圖形。超大規模集成電路的發展,要求微細化加工工藝能夠嚴格的控制加工尺寸,要求在硅片上完成極其精確的圖形轉移。任何偏離工藝要求的圖形或尺寸,都可能直接影響產品性能或品質,給生產帶來無法彌補的損害。由于干法刻蝕技術在圖形軼移上的突出表現,己
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刻蝕,是指用化學或物理方法有選擇地從硅片表面去除不需要的材料的過程。刻蝕的基本目的,是在涂膠(或有掩膜)的硅片上正確的復制出掩膜圖形。刻蝕,通常是在光刻工藝之后進行。我們通常通過刻蝕,在光刻工藝之后,將想要的圖形留在硅片上。從這一角度而言,刻蝕可以被稱之為最終的和最主要的圖形轉移工藝步驟。在通常的刻蝕過程中,有圖形的光刻膠層〔或掩膜層)將不受到腐蝕源顯著的侵蝕或刻蝕,可作為掩蔽膜,保護硅片上的部分特殊區域,而未被光刻膠保護的區域,則被選擇性的刻蝕掉。
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1.當市電正常時,市電經整流器將交流電轉變為直流電給電池充電,同時輸出到逆變器將直流電轉化為正弦交流電,經轉換開關輸出到負載。2.當市電輸入不正常時,由電池經逆變器輸出到負載。3.當逆變器發生故障或輸出功率不足(由于過載、過熱等原因)時,轉換開關將自動切換至靜態旁路由市電繼續供電。若旁通是由于過載引起的,UPS將在負載低于100%時,跳回逆變器正常輸出。若旁通是由于過熱引起的,UPS將在溫度低于報警點時跳回正常輸出。以上就是小編為大家帶來的ups不間斷電源工作原理介紹,在通訊越來越發達的時代,我
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UPS電源即不間斷電源,是將蓄電池(多為鉛酸免維護蓄電池)與主機相連接,通過主機逆變器等模塊電路將直流電轉換成市電的系統設備。在歐美國家取UninterruptiblePowerSystem的英文前綴簡稱為UPS。UPS不間斷電源一直使其逆變處于工作狀態,通過電路外部交流電轉變為直流電,再通過高質量的逆變器將直流電轉換為高質量的正弦波交流電輸出給計算機。在線式UPS在供電狀況下的主要功能是穩壓及防止電波干擾;在停電時則使用備用直流電源給逆變器供電。由于逆變器一直在工作,因此不存在求換時間問題,適