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VFD 接地故障保护 I 第二部分

<strong>HRG 系统如何运作?HRG 系统中接地故障监测所面临的各种挑战?如何解决这些技术挑战?</strong>

高电阻接地系统具有很多优点,但随着变频器的使用越来越普及,使其对接地故障和其他问题的监测变得困难。采用新技术的接地故障继电器可以极大地消除这些问题,从而带来更加安全和可靠的电气系统。
--Littelfuse 执业工程师Mervin Savostianik

<strong>瞬态电流</strong>

瞬态电流也会导致问题:当电机直接启动时,无法对开关闭合的交流循环部分进行预测;这可能会产生瞬时直流分量,从而导致 CT 产生输出。万幸的是,这可以通过增加 GFR 的跳闸延迟时间或使用数字滤波器来排斥直流分量而轻松纠正。

【视频】电场中的导体、电容、电场屏蔽(课时3)

电磁干扰问题是电力电子功率变换器的关键技术之一,它与电磁技术密切相关,其本质是电磁场问题,与磁性元件关系密切,从电磁场观点可以更深入更本质地理解电磁干扰问题。本章将介绍电场基本概念,电磁干扰基本概念,传导电磁干扰模型,滤波器感性元件,以及与电磁干扰相关的磁技术基础。

高速ADC为什么有如此多电源域?

<strong><font color="#FF0000">问题:高速ADC为什么有如此多电源域?</font></strong>

<strong><font color="#FF0000">答案:</font> </strong>

在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?

【透彻】多路输出电源,能量分配与输出精度

反激电源多路输出交叉调整率的产生原因和改进方法,理论上反激电源比正激电源更使用于多路输出,但实际上反击电源的多路输出交叉调整率比正激电源更难做,理解交叉调整率非常重要的一点是,传递到副边的电流是如何被副边的多路输出所分配的,文中会指出最初传递到副边电流的大多数会传递到漏感最小的那一路输出。如果这一路没有用做开关管PWM的反馈控制,那么它的峰值就会很高。相反,如果这一路用于开关管PWM的反馈控制,那么其他路的输出就会受到降低。

另外一个于交叉调整率相关的非常重要的特征就是非反馈绕组输出的匝数。具体来讲,为了保正输出电压在规定的误差范围内,需要增加或减少他们的匝数或者是调节反馈反馈绕组的输出。为了使所有的输出在一定的误差范围内,这必然会增加调试的时间。在许多情况下,往往需要增加额外的线性或开关稳压电路来解决由于交叉调整率带来多路输出电压不能达到规定误差范围内的问题。

速度与激情!贸泽电子祝贺董荷斌再夺银石6小时LMP2组冠军

元器件分销商和赛车手有什么共同点?那就是都有一样的速度与激情!专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布,在2018-19国际汽联世界耐力锦标赛银石6小时中,由贸泽电子赞助的华人第一赛车手董荷斌所在的耀莱成龙DC车队38号车组获得中国队在超级赛季的第一场胜利,勇夺LMP2组冠军,距离总积分榜榜首位置只差4分。

如何通过测量揪出MOS管发热问题?

<strong><font color="#FF0000">作者:songzhige</font> </strong>

最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS管发热很严重,为了解决MOS管发热问题,要准确判断是否是这些原因造成,最重要的是进行正确的测试,才能发现问题所在。通过这次解决这个MOS发热问题,发现正确选择关键点的测试,是否和分析的一致,才是解决问题之关键。

【视频】电场基本概念(课时2)

电磁干扰问题是电力电子功率变换器的关键技术之一,它与电磁技术密切相关,其本质是电磁场问题,与磁性元件关系密切,从电磁场观点可以更深入更本质地理解电磁干扰问题。本章将介绍电场基本概念,电磁干扰基本概念,传导电磁干扰模型,滤波器感性元件,以及与电磁干扰相关的磁技术基础。

【视频】功率变换器的电磁干扰特性(课时1)

电磁干扰问题是电力电子功率变换器的关键技术之一,它与电磁技术密切相关,其本质是电磁场问题,与磁性元件关系密切,从电磁场观点可以更深入更本质地理解电磁干扰问题。本章将介绍电场基本概念,电磁干扰基本概念,传导电磁干扰模型,滤波器感性元件,以及与电磁干扰相关的磁技术基础。

对太阳能和储能设施进行基本监测的 iCoupler隔离式通信解决方案

<strong><font color="#FF0000">作者:Richard Anslow和Martin Murnane</font> </strong>

新的政府政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳能市场将有强劲增长。由于太阳能逆变器中功率密度的不断增加以及对储能平衡的需求,这一代太阳能发电要求对太阳能系统的所有元件进行大量监控。对于太阳能光伏应用,RS-485 通信固有的抗扰性能使其得到应用。增加iCoupler.隔离式RS-485收发器可为太阳能光伏网络通信接口提供安全、可靠且EMC鲁棒的解决方案。

RS-485有多种用途,主要用途是远程监控发电、功率点跟踪器和储能状态(电池储能)。

开关三极管,加速电容的分析!

1、由于电荷存储效应,晶体管BE之间有一接电容,与Rb构成RC电路,时间常数较大影响了晶体管的导通和截至速度(即开关速度)。

2、加速电容作用。

(1) 控制脉冲低电平时,电路达到稳态时,晶体管截至,电容两端电压为零。

(2) 控制脉冲高电平到来时,由于电容电压不能突变,电容需继续保持零,这样,晶体管基极B电压突变到高电平,使晶体管迅速导通;电容被充电到脉冲电平电压;进入到稳态,电容电压为脉冲电平电压。

(3) 此后,当控制脉冲低电平到来时,由于电容电压不能突变,需继续保持脉冲电平电压,因此,基极电压从零(实际为be压降)跳变到负的脉冲电平电压,时得晶体管迅速从饱和状态转到截至状态;此后,电容通过R放电,达到稳态时,两端电压为零。

(4)然后,重复以上过程。

关于开关电源之磁学的那些事儿,看得人都秒懂!

<strong>磁学基本定律</strong>

(1):均匀恒定磁场中,与磁场同方向的两点之间的磁动势为:

<center><img src="http://mouser.eetrend.com/files/2018-08/wen_zhang_/100013972-47702-1.pn…; alt=“” ></center>

F = Hl

其中,H :为磁场强度;

l :为两点间的距离。

打赢城市“频谱争夺战”的“战略”在此,在拥挤的无线频谱中“求生”

随着汽车雷达越来越普及,城市环境中拥挤不堪的射频频谱将变成一个电子战场。雷达将面临无意或有意干扰的组合式攻击,设计人员必须像在电子战(EW)中一样实施反干扰技术。

汽车雷达通常会遭受拒绝式或欺骗式干扰。拒绝式干扰会致盲受害车辆雷达。这种技术会降低信噪比,导致目标检测的概率降低。另一方面,欺骗式干扰会让受害车辆雷达"认为"存在虚假目标。受害车辆雷达失去追踪真实目标的能力,故而受害车辆的行为受到严重影响。

VFD 接地故障保护 I 第一部分

<strong>如何使用敏感继电器找到在VFD电阻接地系统中难以发现的接地故障?</strong>

接地故障可能会非常危险。在直接接地系统中的短路接地会产生大电流,损坏设备并导致停止运行。接地故障还可能产生电弧闪光,可能会对附近的人员造成严重伤害以及设备损坏。电弧闪光的危险是电气柜上必须贴有警告标签以及在通电面板上作业的任何人员都必须穿戴适当的个人防护装备(PPE)的原因。此外,电弧闪光可能没有足够的电流使过电流保护器件快速跳闸。

程控开关稳压电源的控制方式对比

开关稳压电源由多个电子器件构成,但本质上,开关稳压电源的核心是一个直流变压器。所以想要对开关稳压电源进行分析并不难。在本文中,小编将为大家介绍通过程控的开关稳压电源的控制方法选择与效率的提高方案。

<strong>控制方法选择</strong>

方案一:采用单片机产生PWM波,控制开关的导通与截止。根据片内AD采样后的反馈电压程控改变占空比,使输出电压稳定在设定值。负载电流在康铜丝上的取样经片内AD后输入单片机,当该电压达到一定值时关闭开关管,形成过流保护。该方案主要由软件实现,控制算法比较复杂,速度慢,输出电压稳定性不好,若想实现自动恢复,实现起来比较复杂。

乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?

<strong><font color="#FF0000">问题:乘法DAC如何用于DAC以外的其他应用?</font> </strong>

<strong>答案:</strong>

大多数数模转换器(DAC)采用固定的正基准电压工作,输出电压或电流与基准电压和设定的数字码的乘积成比例。而对于所谓的乘法数模转换器(MDAC),情况并非如此,其基准电压可以变化,变化范围通常是±10V。因此,通过基准电压和数字码可以影响模拟输出(在这两种情况下都是动态的)。

技术文章:非智能与智能:何时为电源增加智能功能才有意义

<strong><font color="#FF0000">Fionn Sheerin</font> </strong>

选择采用恒压电源还是采用恒流电源给LED供电?

<strong><font color="#FF0000">作者:茅于海</font> </strong>

现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。

那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢?

贸泽电子与格兰特•今原联手探索前沿仿生机器人技术,发布“新时代机器人“系列最新视频

<p>专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子(<a href="https://www.mouser.com/?utm_source=pressrelease&amp;utm_medium=pr&amp;u… Electronics</a>) 今天联手明星工程师格兰特·今原发布了<a href="