+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Стабилизаторы напряжения Ресанта — Каталог

Оснащение на производстве и оборудование бытового пользования незащищены от поломок из-за внезапных скачков напряжения и кратковременного отключения питания, что влечет за собой убытки и траты на восстановление. Для того чтобы обезопасить себя стоит купить стабилизатор напряжения, который способен производить выравнивание и поддержание напряжения в узких пределах. Стабилизатор напряжения – агрегат, защищающий оборудование и приборы электрической сети путем аккумулирования и распределения мощностей при нарушении хода питания от электросети.

Для получения консультации по стабилизаторам напряжения в Москве, их свойствам и условиям приобретения вы можете позвонить по телефону 8 (800) 100-73-84.

Какие бывают стабилизаторы напряжения?

Можно выделить пять групп стабилизаторов:

  • самый дешевый представитель стабилизаторов. Подобные приспособления не отличаются высокой точностью показателей и не склонны поддерживать высокое напряжение, поэтому применимы исключительно к приборам низкого напряжения;
  • сервоприводные. Характеризуются умением ровно перевести напряжение в необходимые показатели, а также высокоточными показаниями. Но с учетом наличия механических процессов внутри деталей склонны к частым поломкам, не способны быстро среагировать на изменение подаваемой мощности;
  • симисторные. Обладают быстрой реакцией на изменение напряжения, достаточно хорошо поддерживают высокие мощности, но не обладают точностью показаний;
  • инверторные. Обладают компактными габаритными размерами, быстрой реакцией на изменения напряжения. Они отличаются долговечностью и приемлемой стоимостью;
  • феррорезонансные – представлены по приемлемым ценам на рынке. Обладают отменной точностью показаний, долго удерживают постоянную мощность, но имеют объемные габариты.

Как выбирать стабилизатор напряжения?

При выборе необходимо учитывать определенные параметры:

  • уровень входного напряжения от минимального до предельно возможного;
  • требуемая точность стабилизации;
  • способность к перегрузкам;
  • защита от коротких замыканий;
  • схема контроля напряжения на входе;
  • способность автоматического включения/выключения;
  • наличие дополнительных фильтров импульсов.

Если у вас возникли сложности с выбором, обратитесь к нашим консультантам по телефону 8 (800) 100-73-84.

Где купить стабилизатор напряжения?

На нашем сайте представлен широкий выбор стабилизаторов напряжения различных типов с максимальной мощностью до 150 КВт. У нас вы можете приобрести понравившуюся модель с учетом всех пожеланий. Цена на стабилизаторы напряжения зависит от типа и параметров прибора.

Обращайтесь к нам – мы поможем вам подобрать то, что вы ищете по невысокой стоимости.

Ремонт котлов и котельного оборудования в Самаре

 

Сервисный центр «ПРОВЕ» специализируется на ремонте : 

  •   газовых котлов, 

  •   пелетных котлов

  •   дизельных котлов.

  •   настенных котлов

  •   напольных котлов

  •   электрических котлов

  •   газовых колонок

  •   проточных водонагревателей.

  •   Электроводонагревателей

  •   кондиционеров всех марок.

  •   газовых и электрических плит.

  •   электронных плат управления

  •   медицинской техники

  •   косметологического оборудования

 Мы оказываем услуги по ремонту котлов всех марок . а также таких производителей, как:

Ariston, Arderia, Baxi, Bosch, Vaillant, Buderus, Ferroli, Viessmann, Electrolux, Biasi, Navien, Beretta, Hermann, Immergas, Нева, Celtic-DS. Leberg Flamme , Сигнал-Теплотехника КОВ , Protherm , Печкин КСГ, Oasis , Лемакс Газовик , Ростовгазоаппарат АОГВ, Боринское АКГВ , Siberia , Ангара Люкс, АОГВ, Daewoo DGB, ЖМЗ АОГВ , MORA-TOP Meteor , Rugas Юнкер , Rinnai , Каракан , Конорд Ксц , Koreastar Bravo , Мимакс КСГ, ATON Compact , Kiturami Twin Alpha , Neva Lux,Atem Житомир , De Dietrich ,ZENA , Mizudo ,Wolf.

Мы выполним ремонт газовых колонок всех марок :

Zanussi, Ладогаз ВПГ, Neva, Mora, Hyundai, Ariston,  Bosch, Junkers,

Timberk, SUPERLUX DGI, Oasis, Electrolux GWH, Gorenje GWH, Baxi SIG, Roda JSD , Нева-Транзит

,Vaillant MAG , Halsen WM , Superflfme, Haier  ,Edisson Spark,  Лемакс- Альфа.        

Наша сервисная служба работает круглосуточно, устраняя аварийные ситуации при использовании отопительного оборудования.

На все наши работы, в том числе и ремонт, действует  гарантия  от 1 до 12 месяцев.

 Производим ремонт электронных плат управления различного оборудования .

Также ремонтируем :

водородный генератор для дыхания . 

генератор водорода AQUA PEM  (аква ПЕМ).

спа капсула MILKY STONE 

  Ионизатор воды AQVA DOC AD-1200

портативный спрей стерилизатор H-MIST 

Водородная СПА (SPA) капсула с озонированием 

Камера структурирования воды проточная 

Генератор водорода и ОВП чайник 

Генератор водорода PAINO  

Персональный портативный стерилизатор   LONCARES 

Ионизатор генератор аэроионов  ST-837N  

Озонатор воздуха и воды  HAPPY LIFE 

 

 

Промышленное оборудование, воздушный, пневматический и силовой электроинструмент в Челябинске — бензоинструменты и дизельные инструменты

… Каталог продукции

Распродажа

Новинки

Цена: по запросу

оставить заявку


ВПК Конкордия с управляющей Компанией в Москве, является глобальной компанией и одним из крупнейших поставщиков компрессоров, сварочного оборудования, электростанций, горношахтного и строительного оборудования в РФ и странах СНГ.

Благодаря широким международным связям Компания добилась высоких результатов в управления глобальной дистрибьюцией и снижении общих операционных издержек с учетом особенностей конкретного рынка страны или региона.

В зависимости от Ваших потребностей ВПК предлагает своим потребителям продукцию в трех ценовых категориях: Премиум, Золотая середина и Бюджетная.

Офисы для работы с клиентами
Компания имеет возможность предлагать непосредственно со складов в странах СНГ и РФ самое качественное и современное оборудование как под маркой ВПК, так и под брендами других производителей. Мы поможем Вам сделать самый оптимальный выбор. В каждой конкретном случае, наши специалисты предложат наиболее эффективное и экономически обоснованное решение, что позволит оптимизировать инвестиции в основные средства.

Контроль качества
Для обеспечения высокой надежности продукции, компания проводит жесткую процедуру контроля качества на своих предприятиях и предприятиях, изготавливающих продукцию по заказу ВПК.

Наши партнеры
Среди наших партнеров такие известные предприятия как: Завод ЗАО Ремеза (Remeza), Беларусь; KRAFTMANN; ATMOS; ABAC; ОАО ПолтавскийТурбомеханический завод; ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал; ЗАО Атлас Копко Групп; Zammer; Vienybe; ОАО «Бежецкий завод «АСО»; Ceccato; Chicago Pneumatic; ОАО «Кыштымское машиностроительное объединение»; ОАО «Криворожский завод горного машиностроения»; ОАО «Алтайгеомаш»; ОАО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ».

Собственные сервисные центры
Во всех крупных региональных центрах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Самара, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Симферополь; организованы ремонтные базы с полными комплектами запасных частей и расходных материалов. Высококвалифицированные специалисты, прошедшие сертификацию и обучение, проведут гарантийное, послегарантийное обслуживание, инжиниринговые и пусконаладочные работы.

Стабилизатор напряжения

, производители автоматических стабилизаторов напряжения

Servokon специализируется на производстве и поставке высококачественных автоматических стабилизаторов напряжения для удовлетворения требований различных отраслей промышленности, а также жилых домов. Этот стабилизатор имеет трансформатор и схему управления мощностью для управления выходным переменным напряжением. Схема управления автоматически регулирует напряжение или мощность и регулирует их до установленного или необходимого уровня. Самое приятное то, что в течение всей работы регулятор напряжения не требует ручного прерывания, он работает автоматически.После того, как он установлен, вам не нужно проверять напряжение каждый раз, когда напряжение в сети колеблется. Эти регуляторы мощности обычно используются с домашним оборудованием, таким как холодильник и кондиционер. Поскольку автоматические стабилизаторы напряжения обладают множеством функций, они очень востребованы в жилых помещениях для защиты холодильников, морозильников, бутылок и водоохладителей, инкубаторов BOD, приборов для кондиционирования воздуха от колебаний напряжения. Мы — компания, заботящаяся о качестве, которая не идет на компромисс с качеством в процессе производства, и даже окончательная отгрузка осуществляется под контролем технических экспертов.

CMS серии

Компания Servokon впервые в Индии представляет революционный стабилизатор напряжения «нового поколения». Обеспечивает постоянную

Посмотреть детали

Серия Шакти

Еще раз, Servokon разработал первый в Индии стабилизатор напряжения, специально учитывая самые

индийских стабилизаторов напряжения. Посмотреть детали

Серия «Два в одном»

Серия стабилизаторов «Два в одном» компании

Servokor — единственный в своем роде продукт на рынке.Наша серия Два в одном будет

Посмотреть детали

Основная серия

Серия стабилизаторов Mainline

Servolcon также предлагает множество опций в этом сегменте.

Посмотреть детали

Кондиционер серии

Напряжение источника питания непредсказуемо в большинстве частей Индии. Внезапные колебания напряжения

Посмотреть детали

LED телевизор серии

Частые колебания напряжения могут отрицательно сказаться на чувствительных компонентах светодиода

Посмотреть детали

Холодильник серии

Частый и внезапный перезапуск холодильника при непостоянном напряжении питания может вызвать

Посмотреть детали

Стиральная машина и микроволновая печь

Микроволновые печи Стиральные машины — самая распространенная бытовая техника в городах

Посмотреть детали
Технические характеристики автоматического стабилизатора напряжения Servokon
ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ (может быть настроенным) 160-260 В / 140-280 В / 90-270 В
ДИАПАЗОН ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 220 + -9%
ОБЪЕМ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (А) ПРИЛОЖЕНИЯ
0.24 кВА 1,0 А Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальная система
0,5 кВА 2,0 А Холодильники до 300 литров, Кулеры для воды, глубокие Морозильные камеры с компрессором 1/8 л.с.
1.0 кВА 4,0 А Кулеры для воды, охладители для бутылок, морозильные камеры включающий компрессор до 5/8 л.с., холодильники свыше 300 литров Емкость, инкубаторы BOD, другое охлаждение и кондиционирование приборы, включающие компрессор HP до 5/8.
3,0 кВА 12,0 А Охладители воды, охлаждение и кондиционирование приборы с компрессором до 1,5 л. с.
4,0 кВА 16,0 А Холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха с компрессором до 2,5 л.с.
5,0 кВА 20,0 А Внутреннее назначение (магистраль), кондиционер приборы с компрессором 3–5 л.с.
7.5 кВА 30,0 А для бытового назначения Основная Линия (1 переменного тока и осветительная нагрузка)
10,0 кВА 40,0 А

Характеристики автоматических регуляторов мощности Servokon
  • Стабилизаторы напряжения Servokon просты в установке и эксплуатации
  • Незначительные затраты на обслуживание
  • Цифровая управляемая микросхема, которая делает стабилизаторы автоматическими по своей природе
  • Защищает оборудование или электронные устройства от колебаний напряжения
  • Режимы реле с выдержкой времени
  • Обеспечивает безопасность оборудования или электрического устройства
  • Элегантный и компактный дизайн
  • Потребляет очень мало энергии
Применение автоматического стабилизатора
  • Холодильник
  • Морозильник
  • Кулеры для бутылок и воды
  • Инкубаторы BOD
  • Приборы для кондиционирования воздуха

Что такое стабилизатор напряжения и его значение для бытовой техники

Жить в Индии — нелегко.Да, это утверждение справедливо во всех смыслах, когда речь идет о ситуации с властью в Индия. Скачки напряжения и колебания напряжения очень распространены во всех дом среднего класса. Если ваш дом не защищен системой резервного питания с высоким стояком, вы склонны к этим проблемам. Но как насчет нашей техники и гаджетов?

Как защитить их от этих нежелательных колебания? Эти регулярные колебания мощности представляют большую угрозу для нашей повседневной коммунальные приборы и могут регулироваться и защищаться эффективным напряжением стабилизаторы.

Что такое стабилизатор напряжения?

Вся бытовая техника спроектирована и изготовлены для работы при определенном напряжении питания для максимальной эффективности. Это называется рабочим напряжением. Стабилизатор напряжения — это электронный устройство, отвечающее за коррекцию напряжения электронных устройств для обеспечения стабильный и безопасный источник питания. Это необходимо для предотвращения повреждений. вызвано к нашей бытовой технике и оборудованию значительными колебаниями. Давайте посмотрите на различные преимущества использования стабилизатора напряжения в домашних условиях.

  • Увеличивает долговечность гаджеты и оборудование
  • Снижает вероятность неисправности приборов
  • Поддерживает стабильную непрерывное питание
  • Ослабляет шумы, помехи и освещение
  • Защищает от пониженного напряжения и перенапряжения в сети

Как правильно выбрать напряжение стабилизатор?

Стабилизатор напряжения — эффективный решение для нашего дома по умеренной цене. Многие люди, исследуя купите себе подходящий стабилизатор напряжения для дома, сильно запутаетесь.Что как Покупателю необходимо разобраться с точки зрения полезности и назначения стабилизатора напряжения. Вам необходимо знать общую номинальную мощность ваших электронных устройств. Соответственно купите хороший стабилизатор напряжения, исходя из потребляемой мощности и номинальной мощности ваш прибор. При покупке стабилизатора также учитывайте будущее расширение нагрузка.

Стабилизаторы напряжения теперь стали основной потребностью каждого домашнего хозяйства. Он защищает бытовую технику в вашем доме от повреждений и продлевает им срок службы. Стабилизаторы высокого класса Livguard оснащены инновационными технологиями и надежной конструкцией, чтобы защитить все подключенные устройства от колебаний напряжения. Мы предлагаем широкий ассортимент цифровых стабилизаторов для защиты вашей техники от бесчисленных скачков напряжения и скачков напряжения. Наш бренд является пионером в производстве надежных, прочных и долговечных стабилизаторов.

Автоматический стабилизатор напряжения

— UPS Solutions Автоматический стабилизатор напряжения

— Решения UPS

Подождите, пока мы отправим сообщение

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ


1 кВА — 2000 кВА

✓ Стабилизация напряжения, управляемая микропроцессором

✓ Точная точность выходного напряжения

✓ Истинно-статическая модульная конструкция с тиристорной технологией

• Микропроцессорное управление Стабилизация напряжения
• Точная точность выходного напряжения
• Истинная статико-модульная конструкция с Тиристорная технология
• Не требует обслуживания
• Скорость регулирования высокого напряжения

• Управляемая микропроцессором Стабилизаторы статической конструкции автоматически регулируют и защищают нагрузки от опасных изменений напряжения.
• Совместимые со всеми типами нагрузок и предлагающие независимое управление фазой, они обеспечивают сверхбыстрое время отклика при коррекции пониженного / повышенного напряжения, провалов и скачков напряжения, что делает их идеальными для
чувствительные / критически важные нагрузки и приложения.

• Доступен при любом требуемом значении и диапазоне входного напряжения.
• Доступен при любом требуемом значении выходного напряжения и допуск от ± 1% до ± 5%.
• Выходное напряжение можно регулировать с ЖК-панели.
• Работает с 50 Гц и 60 Гц.
• Дополнительный MCCB может быть добавлен к выходу для обеспечения дополнительная защита.
• Разделительный трансформатор или автотрансформатор, изменяющий напряжение. могут быть добавлены как для ввода, так и для вывода.
• Внутренние и внешние специальные шкафы с различными IP. могут быть предусмотрены классы защиты.
• Дополнительные фильтры ЭМС на входе и выходе.
• Дополнительная защита от высокого напряжения и разрядник для защиты от перенапряжения.
• Дополнительный Modbus.

• Широкий диапазон входного напряжения
• Точная точность выходного напряжения от ± 1% до ± 5%
• Сверхбыстрая стабилизация напряжения (500 В / с)
• Настоящий 32-битный микроконтроллер, управляемый
• Высокая эффективность> 97%
• Независимое фазовое регулирование для коррекции напряжения и дисбаланса нагрузки
• Быстрая реакция на скачки напряжения
• Удобный, простой и всеобъемлющий ЖК-дисплей и мнемосхема

• Электронная защита от перегрузки, низкого напряжения, высокого напряжения, перегрева, перегрузки по току и короткого замыкания
• Защита от перегрузки до 150%
• Расширенное меню аварийных сигналов
• Ручной байпас
• Автоматический перезапуск при наличии сети
• Полная электронная статическая конструкция без движущихся частей,
• Решение для регулирования напряжения, не требующее обслуживания
• Компактная конструкция с использованием высококачественного материала и минимальной опасности неисправности
• Разработано, изготовлено и поставлено в соответствии с Полностью соответствует требованиям CE и имеет маркировку

На основе высокоскоростного полупроводника (тиристора) технологии и все цифровое микропроцессорное управление, Стабилизаторы статического напряжения серии MST непрерывно контролировать поступающую поставку.

Если входящий при повышении или понижении напряжения стабилизаторы будут автоматически контролировать выход, чтобы гарантировать напряжение, достигающее нагрузочного оборудования всегда остается постоянным при требуемом напряжении.

Встроенная защита от всплесков гарантирует, что нагрузка постоянно защищен от вредных воздействий электросети всплески и скачки высокой энергии.

6 MST45 900VA кВА, однофазный для цен
Артикул
ОПИСАНИЕ
кВА
РАЗМЕРЫ
(ШxВxГ)
Цена Ex.GST
MST-SVS-1KVA Стабилизатор статического напряжения Makelsan 1 кВА, однофазный
1 кВА 192 × 361 × 352 (мм)
Для уточнения цен
Звоните, чтобы уточнить цены
Стабилизатор статического напряжения Makelsan 2 кВА, однофазный 2 кВА 192 × 361 × 352 (мм) Запрос цены
MST-SVS-3 кВА Стабилизатор статического напряжения Makelsan 3 кВА 260 × 453 × 416 (мм) Запрос цен
MST-SVS-7.5 кВА Стабилизатор статического напряжения Makelsan 7,5 кВА, однофазный 7,5 кВА 260 × 453 × 416 (мм) Запрос цен
MST-SVS-10KVA Стабилизатор статического напряжения Makelsan, одиночный 10 кВА 260 × 453 × 416 (мм) Запрос цен
MST-SVS-15 кВА Стабилизатор статического напряжения Makelsan 15 кВА Однофазный 15 кВА 430 × 777 × 596 (мм)
MST-SVS-20KVA Стабилизатор статического напряжения Makelsan 20 кВА Однофазный 20 кВА 430 × 777 × 596 (мм) Позвоните, чтобы узнать цены
MST-
MST-SVS42-9036 Стабилизатор статического напряжения 30 кВА Однофазный 30 кВА 430 × 777 × 596 (мм) Уточняйте цены
9 0266 ОПИСАНИЕ
SV -15KVA-3PH SVS-200KVA-3PH 9058 SVS-800KVA-3PH 29 4200 ( мм) 9003 45 Свяжитесь с нами прямо сейчас!

Для систем ИБП необходимо выполнить проектирование и инжиниринг, поэтому лучше всего заказать осмотр на месте или узнать напрямую у нашей команды, заполнив форму, отправив электронное письмо sales @ upss.com.au или позвонив по телефону 1300 555 992.

Нажмите здесь, чтобы узнать онлайн

Требуется ли стабилизатор напряжения для инвертора переменного тока? — PortablePowerGuides

Стабилизаторы напряжения — это устройства, которые регулируют величину напряжения, получаемого вашим устройством. Когда напряжение в вашем районе колеблется, стабилизатор гарантирует, что ваш прибор будет получать постоянный поток энергии.

Требуется ли стабилизатор напряжения для инвертора переменного тока?

Для инвертора переменного тока необходим стабилизатор напряжения, поскольку он регулирует колебания мощности и предотвращает непоправимые повреждения.Может быть, у какого-нибудь стабилизатора есть механизм (компрессор S-UTR), который контролирует колебания. Но хотя колебание превышает свой диапазон, он не может его контролировать.

Преимущества / слухи о стабилизаторе напряжения для AC

Опытные потребители хотят, чтобы вы приобрели стабилизатор для вашего инвертора переменного тока. Каждый прибор, уязвимый к колебаниям мощности, требует стабилизатора. Инверторные кондиционеры не застрахованы от колебаний мощности. Скачок напряжения более чем способен их уничтожить.

Стабилизатор предотвратит это. Некоторые люди утверждают, что инверторные кондиционеры не требуют стабилизаторов. Они убеждены, что в современных кондиционерах есть механизмы, защищающие их от скачков напряжения.

Но это правда лишь отчасти. Эти встроенные механизмы могут защитить только от колебаний, которые попадают в определенный диапазон . Если колебания превышают допустимый диапазон, вы можете потерять кондиционер, если у вас нет дополнительных средств защиты, таких как стабилизаторы напряжения.

Те же люди будут утверждать, что в местах, где нет резких колебаний, не нужно беспокоиться о вышеуказанной проблеме. Очевидно, встроенная защита кондиционера может обеспечить их безопасность. Однако вы не можете контролировать или прогнозировать колебания в вашем районе . Если из-за неисправности напряжение сильно колеблется, вы можете потерять кондиционер до того, как осознаете свою ошибку.

По этой причине , даже если в вашем регионе колебания случаются редко, вам все равно рекомендуется использовать стабилизатор на случай непредвиденных обстоятельств .Это более безопасный вариант.

Тем самым он защищает ваши ценности от внезапных скачков или падений напряжения. Все понимают важную роль стабилизатора напряжения в большинстве бытовых приборов. Но как инверторные кондиционеры вписываются в это уравнение?

Как работает стабилизатор напряжения?

Стабилизатор напряжения работает, выполняя операции повышения или понижения напряжения.

Когда напряжение, поступающее в ваш дом, превышает величину, указанную производителем устройства, стабилизатор понижает напряжение, удерживая его в соответствующем диапазоне.

Это предотвращает скачки напряжения от выхода из строя устройства. Если напряжение, поступающее в ваш дом, упадет ниже требуемого значения, стабилизатор повысит его. Это предотвратит резкое снижение производительности вашего прибора из-за недостатка источника питания.

Что такое инвертор переменного тока?

Инверторные и неинверторные кондиционеры — это не одно и то же. Обычный кондиционер работает, потребляя воздух в помещении и используя испаритель для его охлаждения, прежде чем вытеснить его обратно. Работа обычного кондиционера сильно зависит от компрессора.

Но компрессор не всегда включен. Агрегат активируется вначале, когда кондиционер только что был включен. Как только заданная температура будет достигнута, термостат предупредит компрессор , заставив его выключиться.

Звук, который вы слышите от своего кондиционера после этого этапа, исходит от вентилятора, который остается включенным. Компрессор активируется только после того, как температура поднимется выше указанного уровня.

Почему это проблема? Проще говоря, компрессор всегда работает на максимальной мощности. Если вы поместите неинверторный кондиционер, который был разработан для большой комнаты, в гораздо меньшую комнату, компрессор будет работать с той же мощностью, несмотря на уменьшение пространства, которое, как ожидается, будет охлаждаться.

Здесь на сцену выходит инверторная технология . Преобразователи переменного тока потребляют столько энергии, сколько им необходимо для охлаждения определенной комнаты. Другими словами, они приспосабливают свои операции к требованиям каждой комнаты.

Можно ли подключить переменный ток без стабилизатора?

Если в вашем кондиционере есть компрессор S-UTR, вы можете подключить его без стабилизатора. Их внутренние механизмы будут обеспечивать стабильное электроснабжение кондиционера.

Что делать, если в приборе нет компрессора S-UTR? Что ж, многие производители заявляют, что в их кондиционеры встроены стабилизаторы. Другими словами, им не нужен внешний стабилизатор.

Однако те же самые производители всегда включают предупреждение в свои руководства, предупреждающее людей о том, что их встроенные стабилизаторы не могут гарантировать безопасность кондиционера в случае резкого колебания мощности.

Можно подключить переменный ток без стабилизатора. Но даже со встроенным стабилизатором вы все равно сильно рискуете. Внешний стабилизатор придаст вам больше спокойствия.

Сколько требуется стабилизаторов напряжения кВА?

Например, если вы ожидаете, что ваш стабилизатор защитит прибор мощностью 1000 Вт, вам понадобится стабилизатор мощностью 1,2 кВА (1200 ВА).

Размер стабилизатора выражается в кВА. Размер стабилизатора должен соответствовать потребностям вашего прибора.

Это означает определение номинальной мощности прибора в ваттах . Он находится на наклейке, прикрепленной к прибору. Это даст вам нагрузку, которую должен нести стабилизатор. Чтобы убедиться, что требования к мощности устройства соответствуют кВА стабилизатора, вы должны добавить 20 процентов к общей мощности ваших устройств.

Требуется стабилизатор напряжения для инвертора на 1 / 1,5 / 2 тонны переменного тока

SKU
кВА
РАЗМЕРЫ
(ШxВxГ)
Цена Ex.GST
MST-SVS-10KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 10 кВА, трехфазный
10 кВА 400 × 1187 × 600 (мм)
Позвоните, чтобы узнать цены
Стабилизатор статического напряжения Makelsan 15 кВА, трехфазный 15 кВА 400 × 1187 × 600 (мм) Запрос цен
MST-SVS-22,5KVA-3PH Стабилизатор напряжения Makelsan 22.5 кВА, трехфазный 22,5 кВА 400 × 1187 × 600 (мм) Запрос цен
MST-SVS-30KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 30 кВА, трехфазный 30327 400 1187 × 600 (мм) Запрос цен
MST-SVS-45KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan, 45 кВА, трехфазный 45 кВА 500 × 1333 × 650 (мм) Запрос цен
MST-SVS-60KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan, 60 кВА, трехфазный 60 кВА 500 × 1333 × 650 (мм) Уточняйте цены
MST-SVS-75KVA-3PH Makels Makels Стабилизатор статического напряжения 75 кВА, трехфазный 75 кВА 500 × 1333 × 650 (мм) Запрос цен
MST-SVS-100KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 100 кВА, трехфазный 100 кВА 555 × 1559 × 825 (мм) Запрос цен
MST-SVS-120KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 120 кВА Трехфазный 120 кВА 555 мм ( ) Запрос цен
MST-SVS-150KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 150 кВА, трехфазный 150 кВА 555 × 1559 × 825 (мм) Запрос цены
Стабилизатор статического напряжения Makelsan 200 кВА, трехфазный 200 кВА 1400 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
MST-SVS-300KVA-3PH Стабилизатор напряжения Makelsan 300kVA Трехфазный 300 кВА 1400 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
MST-SVS-400KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 400 кВА Трехфазный 90 042 400 кВА 1400 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
MST-SVS-500KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 500 кВА Трехфазный 500 кВА 1400 × 1637 ) Запрос цен
MST-SVS-600KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 600 кВА, трехфазный 600 кВА 1400 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
Стабилизатор статического напряжения Makelsan 800 кВА, трехфазный 800 кВА 4200 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
MST-SVS-1000KVA-3PH Стабилизатор напряжения Makelsan 1000 кВА Трехфазный 1000 кВА 4200 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
MST-SVS-1250KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 1250 кВА, трехфазный se 1250 кВА 4200 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
MST-SVS-1500KVA-3PH Makelsan Статический стабилизатор напряжения 1500 кВА Трехфазный 85042 1500 кВА Запрос цен
MST-SVS-2000KVA-3PH Стабилизатор статического напряжения Makelsan 2000 кВА, трехфазный 2000 кВА 4200 × 1637 × 850 (мм) Запрос цен
Тоннаж Максимальная мощность Макс кВА
1 тонна 1300 Вт или 1.3 кВт 1,6 кВА
1,5 тонны 1900 Вт или 1,9 кВт 2,4 кВА
2 тонны 2500 Вт или 2,5 кВт 3 кВА
Источник

Is Inverter Technology Energy -Эффективный?

В неинверторном кондиционере компрессор включается только на время, достаточное для понижения температуры до требуемого уровня, прежде чем отключиться. В инверторном переменном токе компрессор всегда включен. Таким образом, можно предположить, что инверторные сети переменного тока потребляют больше энергии, чем их неинверторные аналоги.

Но на самом деле все наоборот. Да, компрессор инверторного кондиционера всегда включен. Однако инверторная технология регулирует количество энергии, потребляемой компрессором . Этого не происходит в неинверторных сетях переменного тока. Их компрессоры всегда работают с максимальной производительностью.

Следовательно, инвертор переменного тока снизит энергопотребление вашего дома в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях вы можете рассчитывать на экономию до 30 процентов .

Заключение

С технической точки зрения, вы можете обойтись без стабилизатора, особенно если ваш инвертор переменного тока — это современная модель.Однако, если у него нет компрессора S-UTR, даже со встроенным стабилизатором, вы не можете гарантировать безопасность своего кондиционера. Вот почему домовладельцев рекомендуется выбирать осторожный путь, вкладывая средства в стабилизатор.

Управление питанием, Глава 7: ИС регуляторов напряжения

Практически во всех источниках питания используются полупроводники для обеспечения регулируемого выходного напряжения. Если источник питания имеет вход переменного тока, он выпрямляется до постоянного напряжения. ИС преобразователя мощности принимает входной сигнал постоянного тока и выдает выходной сигнал постоянного тока или управляет полупроводниковыми переключателями на выходе внешней мощности для создания выходного постоянного тока.Это стабилизатор напряжения, когда его выходное напряжение возвращается в цепь, благодаря которой напряжение остается постоянным. Если выходное напряжение имеет тенденцию повышаться или понижаться, обратная связь заставляет выходное значение оставаться прежним.

Преобразователь мощности может работать как по импульсной, так и по линейной схеме. В линейной конфигурации управляющий транзистор всегда рассеивает мощность, которую можно минимизировать, используя стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO), которые регулируют должным образом даже при относительно низком перепаде напряжения между их входом и выходом.ИС LDO имеют более простые схемы, чем их собратья с импульсным режимом, и производят меньше шума (без переключения), но ограничены своей способностью выдерживать ток и рассеивать мощность. Некоторые ИС LDO рассчитаны на ток около 200 мА, а другие могут выдерживать ток до 1 А.

КПД ИС LDO может составлять 40-60%, тогда как ИС в режиме переключения могут показывать КПД до 95%. Топологии с коммутационным режимом являются основным подходом для встроенных систем, но LDO также находят применение в некоторых приложениях.

Линейный регулятор с малым падением напряжения (LDO)

Линейные регуляторы

LDO обычно используются в системах, где требуется малошумящий источник питания вместо импульсного стабилизатора, который может нарушить работу системы.LDO также находят применение в приложениях, где регулятор должен поддерживать регулирование с небольшими различиями между входным напряжением питания и выходным напряжением нагрузки, например, в системах с батарейным питанием. Их низкое падение напряжения и низкий ток покоя делают их подходящими для портативных и беспроводных приложений. LDO со встроенным силовым полевым МОП-транзистором или биполярным транзистором обычно обеспечивают выходные сигналы в диапазоне от 50 до 500 мА.

Стабилизатор напряжения LDO работает в линейной области с топологией, показанной на рис.7-1. Основными компонентами стабилизатора напряжения являются последовательный транзистор (биполярный транзистор или полевой МОП-транзистор), усилитель дифференциальной ошибки и точный источник опорного напряжения.

7-1. В базовом LDO один вход усилителя дифференциальной ошибки, установленный резисторами R1 и R2, контролирует процентное значение выходного напряжения. Другой вход усилителя ошибки — это стабильное опорное напряжение (V REF ). Если выходное напряжение увеличивается относительно VREF, усилитель дифференциальной ошибки изменяет выход проходного транзистора для поддержания постоянного выходного напряжения нагрузки (V OUT ).

Ключевыми рабочими факторами LDO являются его падение напряжения, коэффициент отклонения источника питания (PSRR) и выходной шум. Низкое падение напряжения относится к разнице между входным и выходным напряжениями, которая позволяет ИС регулировать выходное напряжение нагрузки. То есть LDO может регулировать выходное напряжение нагрузки до тех пор, пока его вход и выход не приблизятся друг к другу при падении напряжения. В идеале падение напряжения должно быть как можно меньшим, чтобы свести к минимуму рассеивание мощности и максимизировать эффективность.Обычно считается, что падение напряжения достигается, когда выходное напряжение упало на 100 мВ ниже номинального значения. Ток нагрузки и температура проходного транзистора влияют на падение напряжения.

Внутренний источник опорного напряжения LDO — это потенциальный источник шума, обычно выражаемый в микровольтах RMS в определенной полосе частот, например, 30 мкВ RMS в диапазоне от 1 до 100 кГц. Этот низкий уровень шума вызывает меньше проблем, чем переходные процессы переключения и гармоники импульсного преобразователя. На рис. 7-1 LDO имеет штырек байпаса (опорного напряжения) для фильтрации шума опорного напряжения с конденсатором относительно земли.Добавление входных, выходных и байпасных конденсаторов, указанных в таблице, обычно приводит к беспроблемному уровню шума.

Среди их эксплуатационных соображений — тип и диапазон приложенного входного напряжения, требуемое выходное напряжение, максимальный ток нагрузки, минимальное падение напряжения, ток покоя, рассеиваемая мощность и ток отключения.

Управление контуром компенсации частоты LDO с включением нагрузочного конденсатора снижает чувствительность к ESR конденсатора (эквивалентное последовательное сопротивление), что обеспечивает стабильный LDO с конденсаторами хорошего качества любого типа.Кроме того, выходной конденсатор должен располагаться как можно ближе к выходному.

Дополнительные функции в некоторых LDO:

• Вход разрешения, позволяющий внешнее управлять включением и выключением LDO.

• Плавный пуск, который ограничивает пусковой ток и контролирует время нарастания выходного напряжения при включении питания.

• Контакт байпаса, который позволяет внешнему конденсатору снижать шум опорного напряжения.

• Выходной сигнал ошибки, указывающий, выходит ли выход из регулирования.

• Тепловое отключение, при котором LDO отключается, если его температура превышает заданное значение.

• Защита от перегрузки по току (OCP), которая ограничивает выходной ток LDO и рассеиваемую мощность.

LT3042

LT3042 от Linear Technology — это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (LDO), в котором используется уникальная архитектура для минимизации шумовых эффектов и оптимизации подавления пульсаций источника питания (PSRR).

PSRR описывает, насколько хорошо схема отклоняет пульсации, введенные на ее входе.Пульсации могут быть вызваны либо входным источником питания, например пульсациями питания 50/60 Гц, пульсациями переключения от преобразователя постоянного / постоянного тока, либо пульсациями из-за совместного использования входного питания с другими цепями.

Для LDO PSRR — это функция регулируемой пульсации выходного напряжения по сравнению с пульсацией входного напряжения в заданном частотном диапазоне (обычно от 10 Гц до 1 МГц), выраженная в децибелах (дБ). Это может быть важным фактором, когда LDO питает аналоговые схемы, потому что низкий PSRR может позволить пульсации на выходе влиять на другие схемы.

Выходные конденсаторы

с низким ESR и дополнительные конденсаторы обхода опорного напряжения улучшают характеристики PSRR. В аккумуляторных системах должны использоваться LDO, которые поддерживают высокий PSRR при низком напряжении аккумуляторной батареи.

LT3042, показанный на упрощенной схеме на рис. 7-2, представляет собой LDO, который снижает шум и увеличивает PSRR. Вместо опорного напряжения, используемого в большинстве традиционных линейных регуляторов, LT3042 использует опорный ток, который работает с типичным уровнем шумового тока 20 пА / √Гц (6nARMS в полосе пропускания от 10 Гц до 100 кГц).

7-2. LT3042 — это LDO-стабилизатор, в котором используется уникальная архитектура для минимизации шумовых эффектов и оптимизации подавления пульсаций источника питания (PSRR).

Источник тока сопровождается высокопроизводительным буфером напряжения Rail-to-Rail, что позволяет легко подключать его параллельно для дальнейшего снижения шума, увеличения выходного тока и распределения тепла на печатной плате. Параллельное подключение нескольких LT3042 дополнительно снижает уровень шума в √N раз, где N — количество параллельных цепей.

LT3080

LT3080 компании

Linear Technology является уникальным, 1.1A LDO, который можно подключить параллельно для увеличения выходного тока или распределения тепла в платах для поверхностного монтажа (рис. 7-3). Эта ИС выводит коллектор проходного транзистора, чтобы обеспечить работу с малым падением напряжения — до 350 мВ — при использовании с несколькими источниками питания. Функции защиты включают защиту от короткого замыкания и безопасную рабочую зону, а также тепловое отключение.

7-3. LT3080 может программировать выходное напряжение на любой уровень от нуля до 36 В.

Ключевой особенностью LT3080 является способность обеспечивать широкий диапазон выходного напряжения.Используя опорный ток через единственный резистор, выходное напряжение программируется на любой уровень от нуля до 36 В. Он стабилен с емкостью на выходе 2,2 мкФ и может использовать небольшие керамические конденсаторы, которые не требуют дополнительного ESR, в отличие от других регуляторов.

LT3080 особенно хорошо подходит для приложений, требующих нескольких рельсов. Его архитектура регулируется до нуля с помощью одного резистора, который обслуживает современные низковольтные цифровые ИС, а также обеспечивает простую параллельную работу и управление температурой без радиаторов.Регулировка выхода на «ноль» позволяет отключить схему с питанием, а когда вход предварительно отрегулирован — например, входной источник 5 В или 3,3 В — внешние резисторы могут помочь распределить тепло.

Прецизионный «0» внутренний источник тока TC 10 мкА подключается к неинвертирующему входу его операционного усилителя мощности, который обеспечивает низкоомный буферизованный выход для напряжения на неинвертирующем входе. Один резистор между неинвертирующим входом и землей устанавливает выходное напряжение; установка этого резистора на ноль дает нулевой выходной сигнал.Любое выходное напряжение может быть получено от нуля до максимального значения, определяемого входным источником питания.

Использование источника истинного тока позволяет регулятору демонстрировать усиление и частотную характеристику независимо от положительного входного импеданса. Старые регулируемые регуляторы изменяют усиление контура в зависимости от выходного напряжения и изменяют полосу пропускания при обходе регулировочного штифта. Для LT3080 коэффициент усиления контура не изменяется при изменении выходного напряжения или обходе. Регулировка выхода не фиксируется в процентах от выходного напряжения, а составляет фиксированную долю милливольт.Использование источника истинного тока позволяет обеспечить стабилизацию всего коэффициента усиления буферного усилителя, и никакое усиление не требуется для повышения опорного напряжения до более высокого выходного напряжения.

ИС может работать в двух режимах. Один из них — это трехконтактный режим, который соединяет управляющий контакт с входным контактом питания, что ограничивает его падение до 1,35 В. В качестве альтернативы вы можете подключить вывод «control» к более высокому напряжению, а вывод питания IN к более низкому напряжению, что приведет к падению напряжения 350 мВ на выводе IN и минимизации рассеиваемой мощности.Это позволяет источнику питания 1,1 А регулировать от 2,5VIN до 1,8VOUT или от 1,8VIN до 1,2VOUT с низким уровнем рассеивания.

Импульсные ИС

На рис. 7-4 показан упрощенный ШИМ-контроллер, используемый с импульсным преобразователем. Во время работы часть выходного постоянного напряжения возвращается в усилитель ошибки, который заставляет компаратор управлять временем включения и выключения ШИМ. На рис. 7-4 показано, как изменяется ширина импульса ШИМ для разных процентов времени включения и выключения. Чем больше время включения, тем выше выпрямленное выходное напряжение постоянного тока.Регулировка выходного напряжения сохраняется, если выходной сигнал, отфильтрованный силовым полевым МОП-транзистором, имеет тенденцию к изменению, в этом случае обратная связь регулирует рабочий цикл ШИМ, чтобы поддерживать выходное напряжение на желаемом уровне.

7-4. Контроллер PWM генерирует прямоугольные волны разной ширины в зависимости от обратной связи по выходному напряжению.

Для генерации сигнала ШИМ усилитель ошибки принимает входной сигнал обратной связи и стабильное опорное напряжение для создания выходного сигнала, связанного с разностью двух входов.Компаратор сравнивает выходное напряжение усилителя ошибки с пилообразной характеристикой генератора, создавая модулированную ширину импульса. Выход компаратора применяется к логической схеме переключения, выход которой поступает на выходной драйвер для внешнего силового полевого МОП-транзистора. Логика переключения обеспечивает возможность включения или отключения сигнала ШИМ, подаваемого на силовой полевой МОП-транзистор.

Большинство микросхем ШИМ-контроллеров обеспечивают токоограничивающую защиту, измеряя выходной ток. Если вход считывания тока превышает определенный порог, он завершает текущий цикл (поцикловое ограничение тока).

Компоновка схемы имеет решающее значение при использовании резистора считывания тока, который должен быть типа с низкой индуктивностью. Расположите конденсатор фильтра считывания тока очень близко к выводу PWM IC и подключите его напрямую. Кроме того, все чувствительные к шуму маломощные заземляющие соединения должны быть соединены вместе рядом с IC GND, а одно соединение должно быть выполнено с заземлением питания (точка заземления сенсорного резистора).

В большинстве микросхем ШИМ-контроллеров частоту генератора задает один внешний резистор или конденсатор.Чтобы установить желаемую частоту генератора, используйте уравнение в таблице данных контроллера для расчета номинала резистора.

Некоторые преобразователи ШИМ включают возможность синхронизации генератора с внешними часами с частотой, которая либо выше, либо ниже частоты внутреннего генератора. Если нет необходимости в синхронизации, подключите вывод синхронизации к GND, чтобы предотвратить шумовые помехи.

Поскольку ИС ШИМ является частью цепи обратной связи, вход усилителя ошибки должен использовать схему частотной компенсации для обеспечения стабильности системы.

Типичный преобразователь мощности принимает входной сигнал постоянного тока, преобразует его в частоту переключения, а затем выпрямляет его для получения выходного постоянного тока. Часть его выхода постоянного тока сравнивается с опорным напряжением (V REF ) и управляет ШИМ. Если выходное напряжение имеет тенденцию к увеличению, напряжение, подаваемое обратно в схему ШИМ, снижает ее рабочий цикл, в результате чего ее выходное напряжение уменьшается и поддерживается надлежащее регулируемое напряжение. И наоборот, если выходное напряжение имеет тенденцию к снижению, обратная связь приводит к увеличению рабочего цикла переключателя мощности, поддерживая регулируемый выход при надлежащем напряжении.

Обычно силовой полупроводниковый переключатель включается и выключается с частотой, которая может находиться в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц, в зависимости от типа ИС. Частота переключения определяет физический размер и стоимость катушек индуктивности, конденсаторов и трансформаторов фильтра. Чем выше частота переключения, тем меньше физический размер и стоимость компонентов. Чтобы оптимизировать эффективность, материал магнитопровода для индуктора и трансформатора должен соответствовать частоте переключения. Таким образом, материал сердечника трансформатора / катушки индуктивности следует выбирать таким образом, чтобы он эффективно работал на частоте переключения.

На рис. 7-5 показана упрощенная схема импульсного регулятора напряжения. Для импульсных преобразователей постоянного и постоянного тока требуется средство для изменения выходного напряжения в ответ на изменения нагрузки. Один из подходов заключается в использовании широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которая управляет входом в соответствующий переключатель питания. Сигнал ШИМ состоит из двух значений: ВКЛ и ВЫКЛ. Фильтр нижних частот, подключенный к выходу переключателя питания, обеспечивает напряжение, пропорциональное времени включения и выключения контроллера ШИМ.

7-5. Импульсный преобразователь использует широтно-импульсный модулятор для управления регулированием

Существует два типа импульсных преобразователей: изолированные и неизолированные, что зависит от наличия прямого пути постоянного тока от входа к выходу. В изолированном преобразователе используется трансформатор, обеспечивающий изоляцию входного и выходного напряжения (рис. 7-6).

7-6. Изолированный импульсный преобразователь использует трансформатор для изоляции.

В неизолированном преобразователе обычно используется индуктор, и между входом и выходом нет развязки по напряжению (рис. 7-7). Для подавляющего большинства приложений подходят неизолированные преобразователи. Однако в некоторых приложениях требуется изоляция между входным и выходным напряжениями. Преимущество преобразователя на основе трансформатора состоит в том, что он может легко создавать несколько выходных напряжений, тогда как преобразователь на основе индуктора обеспечивает только один выход.

7-7.Неизолированный импульсный преобразователь.

Топологии цепей

В преобразователях постоянного тока используются две основные топологии ИС. Если выходное напряжение ниже входного напряжения, ИС называется понижающим преобразователем. Если выходное напряжение выше входного напряжения, ИС называется повышающим преобразователем.

В своей базовой схеме (рис. 7-8) понижающий стабилизатор принимает входной сигнал постоянного тока, преобразует его в частоту переключения ШИМ (широтно-импульсный модулятор), которая управляет выходным сигналом силового полевого МОП-транзистора (Q1).Внешний выпрямитель, катушка индуктивности и выходной конденсатор создают регулируемый выход постоянного тока. ИС регулятора сравнивает часть выпрямленного выходного напряжения постоянного тока с опорным напряжением (V REF ) и изменяет рабочий цикл ШИМ для поддержания постоянного выходного напряжения постоянного тока. Если выходное напряжение имеет тенденцию к увеличению, ШИМ снижает свой рабочий цикл, вызывая уменьшение выходного сигнала и поддержание регулируемого выходного сигнала при надлежащем напряжении. И наоборот, если выходное напряжение имеет тенденцию к снижению, обратная связь заставляет рабочий цикл ШИМ увеличиваться и поддерживать регулируемый выход.

7.8. Базовый понижающий преобразователь; индуктор всегда «противостоит» входному напряжению.

Топология понижающего или понижающего регулятора имеет преимущества простоты и низкой стоимости. Однако он имеет ограниченный диапазон мощности, и его прямой путь постоянного тока от входа к выходу может создать проблему, если есть закороченный переключатель питания.

LT8602

LT8602 от Linear Technology представляет собой монолитный понижающий импульсный стабилизатор постоянной частоты, работающий по току, с четырьмя выходными каналами (рис.7-9). Два канала — это каналы высокого напряжения с входом от 3 до 42 В, а два других — каналы низкого напряжения с входом от 2,6 до 5,5 В.

7-9. Четырехканальный понижающий преобразователь LT8602 имеет два канала высокого напряжения с входом от 3 до 42 В, а два других — каналы низкого напряжения с входом от 2,6 до 5,5 В.

В ИС используется один генератор, который генерирует два тактовых сигнала (CLK) на 180 градусов. не в фазе. Каналы 1 и 3 работают с CLK1, а каналы 2 и 4 работают с CLK2.Понижающий стабилизатор потребляет входной ток только во время верхнего цикла включения, поэтому многофазный режим снижает пиковый входной ток и удваивает частоту входного тока. Это снижает как пульсации входного тока, так и требуемую входную емкость.

Каждый канал высокого напряжения (HV) представляет собой синхронный понижающий стабилизатор, который работает от собственного вывода PVIN. Внутренний полевой МОП-транзистор с максимальной мощностью включается в начале каждого цикла генератора и выключается, когда ток, протекающий через верхний МОП-транзистор, достигает уровня, определяемого его усилителем ошибки.Усилитель ошибки измеряет выходное напряжение через внешний резистивный делитель, подключенный к выводу FB, для управления пиковым током в верхнем переключателе.

Пока верхний МОП-транзистор выключен, нижний МОП-транзистор включен на оставшуюся часть цикла генератора или до тех пор, пока ток в катушке индуктивности не начнет реверсировать. Если в результате перегрузки через нижний переключатель проходит ток более 2 А (канал 1) или 3,3 А (канал 2), следующий тактовый цикл будет отложен до тех пор, пока ток переключения не вернется к более низкому безопасному уровню.

Высоковольтные каналы имеют входы Track / Soft-Start (TRKSS1, TRKSS2). Когда на этом выводе ниже 1 В, преобразователь регулирует вывод FB на напряжение TRKSS вместо внутреннего опорного напряжения. Вывод TRKSS имеет подтягивающий ток 2,4 мкА. Вывод TRKSS также может использоваться, чтобы позволить выходу отслеживать другой регулятор, либо другой канал высокого напряжения, либо внешний регулятор.

Как показано на упрощенной схеме индуктивно-повышающего преобразователя постоянного тока (рис. 7-10), включение силового полевого МОП-транзистора вызывает нарастание тока через катушку индуктивности.При выключении силового МОП-транзистора ток через диод направляется к выходному конденсатору. Несколько циклов переключения создают напряжение выходного конденсатора из-за заряда, который он накапливает от тока катушки индуктивности. В результате выходное напряжение выше входного.

7-10. Базовый неизолированный импульсный индуктивно-повышающий преобразователь постоянного тока.

LTC3124

Типичная прикладная схема LTC3124 компании Linear Technology, показанная на рис. 7-11, использует внешний резистивный делитель напряжения от VOUT до FB и до SGND для программирования выхода из 2.От 5 до 15 В. При настройке на выход 12 В он может непрерывно выдавать до 1,5 А от входа 5 В. Ограничение по току 2,5 А на фазу, а также возможность программирования выходного напряжения до 15 В делают его пригодным для различных приложений.

7-11. В прикладной схеме LTC3124 используется внешний резистивный делитель напряжения от VOUT до FB и до SGND для программирования выхода от 2,5 до 15 В.

Использование двух фаз, расположенных на равном расстоянии 180 град. кроме того, удваивает частоту пульсаций на выходе и значительно снижает ток пульсаций выходного конденсатора.Хотя для этой архитектуры требуются две катушки индуктивности, а не одна, она имеет несколько важных преимуществ:

• Существенно более низкий пиковый ток индуктивности позволяет использовать индукторы меньшего размера и по более низкой цене.

• Значительно сниженный выходной ток пульсации сводит к минимуму требования к выходной емкости.

• Более высокочастотные пульсации на выходе легче отфильтровать для приложений с низким уровнем шума.

• Входной ток пульсации также снижен для снижения шума VIN.

При двухфазном режиме работы одна фаза всегда подает ток на нагрузку, если VIN больше половины VOUT (для рабочих циклов менее 50%).По мере дальнейшего уменьшения рабочего цикла, ток нагрузки между двумя фазами начинает перекрываться, происходя одновременно для растущей части каждой фазы по мере того, как рабочий цикл приближается к нулю. По сравнению с однофазным преобразователем, это значительно снижает как выходной ток пульсации, так и пиковый ток в каждой катушке индуктивности.

LTC3124 обеспечивает преимущество для систем с батарейным питанием, он может запускаться от входов с низким напряжением 1,8 В и продолжать работать от входов с низким напряжением 0.5 В, при этом выходное напряжение превышает 2,5 В. Это увеличивает время работы за счет максимального увеличения количества энергии, извлекаемой из входного источника. Ограничивающими факторами для применения являются способность источника питания обеспечивать достаточную мощность на выходе при низком входном напряжении и максимальный рабочий цикл, который ограничен 94%. При низких входных напряжениях небольшие падения напряжения из-за последовательного сопротивления становятся критическими и ограничивают подачу мощности преобразователем.

Даже если входное напряжение превышает выходное напряжение, ИС будет регулировать выход, обеспечивая совместимость с любым типом батарей.LTC3124 — идеальное решение для повышающих приложений, требующих выходного напряжения до 15 В, где определяющими факторами являются высокая эффективность, небольшие размеры и высокая надежность.

LTC3110

LTC3110 от Linear Technology представляет собой комбинацию понижающе-повышающего регулятора / зарядного устройства постоянного / постоянного тока на 2 А с выбираемыми контактами режимами работы для зарядки и резервного питания системы (рис. 7-12). Это двунаправленное, программируемое зарядное устройство суперконденсатора с понижающим и повышающим входным током обеспечивает активную балансировку заряда для суперконденсаторов 1-й или 2-й серии.Его запатентованная топология понижающего-повышающего шума с низким уровнем шума выполняет работу двух отдельных импульсных регуляторов, экономя размер, стоимость и сложность.

7-12. LTC3110 — это комбинация понижающе-повышающего регулятора / зарядного устройства постоянного / постоянного тока на 2 А с выбираемыми контактами режимами работы для зарядки и резервного питания системы.

Двунаправленный относится к потоку постоянного тока, связанному с VSYS, выводом источника питания для резервного выходного напряжения системы и входного напряжения зарядного тока. В одном направлении LTC3110 работает как понижающий-повышающий стабилизатор, снимая ток с суперконденсатора и обеспечивая регулируемое напряжение на нагрузке на выводе VSYS.В другом направлении знак тока меняется на противоположный, и точно ограниченный ток течет от системной шины обратно, чтобы зарядить суперконденсатор. Если VSYS падает из-за потери мощности, он может автономно переключать направление для стабилизации напряжения системы, подавая ток от суперконденсатора в VSYS.

Диапазон напряжения конденсатора / батареи от 0,1 В до 5,5 В LTC3110 и диапазона резервного напряжения системы от 1,8 В до 5,25 В делают его пригодным для широкого спектра приложений резервного копирования с использованием суперконденсаторов или батарей, например:

• Он объединяет все функции, необходимые для использования преимуществ суперконденсаторов, зарядки, балансировки и резервного копирования.

• Ограничение входного тока с точностью ± 2% исключает использование внешних компонентов, снижает IQ и позволяет использовать все возможности источника питания без превышения пределов безопасности.

• Распределение входной мощности позволяет LTC3110 и другим преобразователям постоянного / постоянного тока или нагрузкам использовать один и тот же источник питания с минимальным снижением номинальных характеристик / запасом.

• Активный балансировщик синхронно перемещает заряд между конденсаторами, устраняя внешние балластные резисторы и их потери мощности, что приводит к меньшему количеству циклов перезарядки и более быстрой зарядке.

• Он может автономно переходить из режима зарядки в резервный или переключать режимы на основе внешней команды.

На рис. 7-13 ШИМ-регулятор включает и выключает полевой МОП-транзистор. Без обратной связи рабочий цикл ШИМ определяет выходное напряжение, которое в два раза превышает входное для рабочего цикла 50%. Увеличение напряжения в два раза приводит к тому, что входной ток в два раза превышает выходной ток. В реальной схеме с потерями входной ток немного выше.

7-13.Базовый прямой преобразователь может работать как повышающий или понижающий преобразователь. Теоретически он должен использовать «идеальный» трансформатор без потоков утечки, нулевого тока намагничивания и потерь.

Его преимущества — простота, низкая стоимость и возможность увеличения мощности без использования трансформатора. Недостатками являются ограниченный диапазон мощности и относительно высокая пульсация на выходе из-за нерабочего времени, исходящего от выходного конденсатора.

Выбор индуктора является важной частью этой схемы повышения, потому что значение индуктивности влияет на входные и выходные пульсации напряжения и токи.Индуктор с низким последовательным сопротивлением обеспечивает оптимальную эффективность преобразования энергии. Выберите номинальный ток насыщения катушки индуктивности так, чтобы он был выше установившегося пикового тока катушки индуктивности в приложении.

Для обеспечения стабильности для рабочих циклов выше 50% для индуктора требуется минимальное значение, определяемое минимальным входным напряжением и максимальным выходным напряжением. Это зависит от частоты переключения, рабочего цикла и сопротивления открытого МОП-транзистора.

Топология прямого преобразователя (рис.7-13) представляет собой изолированную версию понижающего преобразователя. Использование трансформатора позволяет прямому преобразователю быть либо повышающим, либо понижающим преобразователем, хотя наиболее распространенным применением является понижающий преобразователь. Основными преимуществами прямой топологии являются ее простота и гибкость.

Другая топология с трансформаторной изоляцией, упрощенный обратноходовой преобразователь (рис. 7-14), работает в режиме непрямого преобразования. Топология Flyback — одно из наиболее распространенных и экономичных средств для генерирования умеренного уровня изолированного питания в преобразователях переменного тока в постоянный.Он обладает большей гибкостью, поскольку может легко генерировать несколько выходных напряжений путем добавления дополнительных вторичных обмоток трансформатора. Недостатком является то, что регулирование и пульсации на выходе не так жестко контролируются, как в некоторых других топологиях, и нагрузки на выключатель питания выше.

7-14. Трансформатор базового обратноходового преобразователя обычно имеет воздушный зазор, что позволяет ему накапливать энергию во время работы и передавать энергию диоду во время простоя.

LT3798

LT3798 компании

Linear Technology представляет собой изолированный контроллер обратного хода с одноступенчатой ​​активной коррекцией коэффициента мощности (PFC). Эффективность более 86% может быть достигнута при уровне выходной мощности до 100 Вт. В зависимости от выбора внешних компонентов, он может работать в диапазоне входных напряжений от 90 до 277 В переменного тока и может легко увеличиваться или уменьшаться. Кроме того, LT3798 может использоваться в приложениях с высоким входным напряжением постоянного тока, что делает его пригодным для использования в промышленности, электромобилях, горнодобывающей промышленности и медицине.

На Рис. 7-15 показано типичное приложение для LT3798. Эта ИС представляет собой контроллер переключения режима тока, специально предназначенный для создания источника постоянного тока / постоянного напряжения с изолированной обратноходовой топологией. Для поддержания регулирования в этой топологии обычно используется обратная связь по выходному напряжению и току от изолированной вторичной обмотки выходного трансформатора до VIN. Обычно для этого требуется оптоизолятор. Вместо этого LT3798 использует пиковый ток внешнего полевого МОП-транзистора, полученный из считывающего резистора, для определения выходного тока обратноходового преобразователя, не требуя оптопары.

7-15. Контроллер обратного хода LT3798 с одноступенчатой ​​активной коррекцией коэффициента мощности (PFC).

Как показано на рис. 7-15, выходной трансформатор имеет три обмотки, включая выходную. Сток внешнего полевого МОП-транзистора подключается к одной из первичных обмоток. Третья обмотка трансформатора определяет выходное напряжение, а также подает питание для установившегося режима работы. Вывод VIN подает питание на внутренний LDO, который генерирует 10 В на выводе INTVCC. Схема внутреннего управления состоит из двух усилителей ошибок, схемы минимума, умножителя, передаточного затвора, компаратора тока, генератора низкого выходного тока и главной защелки.Кроме того, схема выборки и хранения контролирует выходное напряжение третьей обмотки. Компаратор обнаруживает режим прерывистой проводимости (DCM) с конденсатором и последовательным резистором, подключенными к третьей обмотке.

Во время типичного цикла драйвер затвора включает внешний полевой МОП-транзистор, так что ток течет в первичной обмотке. Этот ток увеличивается со скоростью, пропорциональной входному напряжению и обратно пропорциональной индуктивности намагничивания трансформатора. Контур управления определяет максимальный ток, и компаратор выключает переключатель, когда он достигает этого значения.Когда переключатель выключается, энергия трансформатора вытекает из вторичной обмотки через выходной диод D1. Этот ток уменьшается со скоростью, пропорциональной выходному напряжению. Когда ток уменьшается до нуля, выходной диод выключается, и напряжение на вторичной обмотке начинает колебаться в зависимости от паразитной емкости и намагничивающей индуктивности трансформатора.

Напряжение на всех обмотках одинаковое, поэтому третья обмотка тоже работает. Конденсатор, подключенный к выводу DCM, отключает компаратор, который служит детектором du / dt при возникновении звонка.Эта временная информация используется для расчета выходного тока. Детектор du / dt ожидает, пока сигнал вызывного сигнала достигнет своего минимального значения, а затем включается переключатель. Такое переключение аналогично переключению при нулевом напряжении и сводит к минимуму потери энергии при включении переключателя, повышая эффективность до 5%. Эта ИС работает на границе непрерывного и прерывистого режимов проводимости, что называется критическим режимом проводимости (или граничным режимом проводимости). Работа в режиме критической проводимости позволяет использовать трансформатор меньшего размера, чем конструкции, работающие в режиме постоянной проводимости.

SEPIC

Несимметричный преобразователь первичной индуктивности (SEPIC) представляет собой топологию преобразователя постоянного / постоянного тока, который обеспечивает положительное регулируемое выходное напряжение от входного напряжения, которое изменяется сверху вниз от выходного напряжения. В упрощенном преобразователе SEPIC, показанном на рис. 7-16, используются две катушки индуктивности, L1 и L2, которые могут быть намотаны на один и тот же сердечник, поскольку на протяжении всего цикла переключения к ним прикладываются одинаковые напряжения. Использование спаренного дросселя занимает меньше места на ПК. плата и, как правило, дешевле, чем два отдельных индуктора.Конденсатор C4 изолирует вход от выхода и обеспечивает защиту от короткого замыкания нагрузки.

7-16. Две катушки индуктивности в базовом преобразователе SEPIC могут быть намотаны на один и тот же сердечник, поскольку в течение всего цикла переключения к ним прикладываются одинаковые напряжения.

ИС регулирует выход с помощью ШИМ-управления в текущем режиме, которое включает силовой полевой МОП-транзистор Q1 в начале каждого цикла переключения. Входное напряжение подается на катушку индуктивности и сохраняет энергию по мере нарастания тока в катушке индуктивности.Во время этой части цикла переключения ток нагрузки обеспечивается выходным конденсатором. Когда ток катушки индуктивности повышается до порога, установленного выходом усилителя ошибки, выключатель питания выключается, и внешний диод Шоттки смещается в прямом направлении. Катушка индуктивности передает накопленную энергию для пополнения выходного конденсатора и подачи тока нагрузки. Эта операция повторяется в каждом цикле переключения. Рабочий цикл преобразователя определяется компаратором управления ШИМ, который сравнивает выходной сигнал усилителя ошибки и текущий сигнал.

Сигнал пилообразного изменения от генератора добавляется к пилообразному сигналу тока. Эта компенсация наклона предназначена для предотвращения субгармонических колебаний, которые присущи управлению режимом тока при скважности выше 50%. Контур обратной связи регулирует вывод FB до опорного напряжения через усилитель ошибки. Выход усилителя ошибки подключен к выводу COMP. К выводу COMP подключена внешняя RC-компенсационная цепь для оптимизации контура обратной связи для обеспечения стабильности и переходной характеристики.

TPS61170

TPS61170 — это монолитный высоковольтный импульсный стабилизатор от Texas Instruments со встроенным силовым полевым МОП-транзистором 1,2 А, 40 В. Устройство может быть сконфигурировано в нескольких стандартных топологиях регулятора, включая повышающий и SEPIC. Рисунок 7-17 показывает конфигурацию SEPIC. Устройство имеет широкий диапазон входного напряжения для поддержки приложений с входным напряжением от батарей или регулируемых шин питания 5 В, 12 В.

7-17. TPS61170 сконфигурирован как преобразователь SEPIC.

В ИС встроен полевой транзистор нижнего уровня на 40 В для обеспечения выходного напряжения до 38 В. Устройство регулирует выход с помощью токового режима ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Частота переключения ШИМ составляет 1,2 МГц (типичное значение). Схема управления ШИМ включает переключатель в начале каждого цикла переключения. Входное напряжение подается на катушку индуктивности и сохраняет энергию по мере нарастания тока в катушке индуктивности. Во время этой части цикла переключения ток нагрузки обеспечивается выходным конденсатором.Когда ток катушки индуктивности повышается до порога, установленного выходом усилителя ошибки, выключатель питания выключается, и внешний диод Шоттки смещается в прямом направлении. Катушка индуктивности передает накопленную энергию для пополнения выходного конденсатора и подачи тока нагрузки. Эта операция повторяет каждый цикл переключения. Как показано на блок-схеме, рабочий цикл преобразователя определяется компаратором управления ШИМ, который сравнивает выходной сигнал усилителя ошибки и текущий сигнал.

TPS61170 работает на 1.Частота коммутации 2 МГц, что позволяет использовать низкопрофильные катушки индуктивности и недорогие керамические входные и выходные конденсаторы. Он имеет встроенную защиту, включая ограничение по току, плавный пуск и тепловое отключение.

Гистерезисный преобразователь

Базовый гистерезисный регулятор, показанный на рис. 7-18, представляет собой тип импульсного регулятора, в котором не используется ШИМ. Он состоит из компаратора с входным гистерезисом, который сравнивает выходное напряжение обратной связи с опорным напряжением. Когда напряжение обратной связи превышает опорное напряжение, выходной сигнал компаратора становится низким, отключая понижающий переключатель MOSFET.Переключатель остается выключенным до тех пор, пока напряжение обратной связи не упадет ниже опорного напряжения гистерезиса. Затем на выходе компаратора повышается уровень, включается переключатель и снова повышается выходное напряжение.

7-18. Базовый гистерезисный регулятор представляет собой самый быстрый способ управления преобразователем постоянного тока.

Базовый гистерезисный преобразователь состоит из компаратора ошибок, управляющей логики и внутреннего задания. Выход обычно управляет синхронным выпрямителем, который может быть внутренним или внешним.Часть выходного напряжения возвращается в компаратор ошибок, который сравнивает его с опорным напряжением. Если выходное напряжение стремится к низкому уровню относительно опорного напряжения, выходной конденсатор заряжается до тех пор, пока не достигнет равновесия с опорным напряжением. Затем компаратор включает синхронный выпрямитель. Когда синхронный выпрямитель включен, выходное напряжение падает достаточно низко, чтобы преодолеть гистерезис компаратора, после чего синхронный выпрямитель отключается, начиная новый цикл.

В гистерезисном регуляторе нет усилителя ошибки напряжения, поэтому его реакция на любое изменение тока нагрузки или входного напряжения практически мгновенно. Следовательно, гистерезисный регулятор представляет собой самый быстрый способ управления преобразователем постоянного тока. Недостатком обычного гистерезисного регулятора является то, что его частота изменяется пропорционально ESR выходного конденсатора. Поскольку начальное значение часто плохо контролируется, а ESR электролитических конденсаторов также изменяется с температурой и возрастом, практические изменения ESR могут легко привести к изменениям частоты в диапазоне от одного до трех.Однако существует модификация гистерезисной топологии, которая устраняет зависимость рабочей частоты от ESR.

LM3475

LM3475 — это понижающий (понижающий) контроллер постоянного и переменного тока, в котором используется гистерезисная архитектура управления, которая обеспечивает регулирование с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) (рис. 7-19). Схема гистерезисного управления не использует внутренний генератор. Частота переключения зависит от внешних компонентов и условий эксплуатации. Рабочая частота снижается при малых нагрузках, что обеспечивает превосходную эффективность по сравнению с архитектурами с ШИМ.Поскольку переключение напрямую контролируется выходными условиями, гистерезисное управление обеспечивает исключительную переходную характеристику нагрузки.

7-19. LM3475 — это понижающий (понижающий) контроллер постоянного / переменного тока, в котором используется гистерезисная архитектура управления, которая обеспечивает регулирование с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ).

LM3475 использует контур управления напряжением на основе компаратора. Напряжение на выводе обратной связи сравнивается с опорным напряжением 0,8 В с гистерезисом 21 мВ. Когда входное напряжение FB компаратора падает ниже опорного напряжения, выход компаратора становится низким.Это приводит к тому, что выходной сигнал драйвера PGATE переводит затвор PFET в низкий уровень и включает PFET.

При включенном PFET входной источник питания заряжает COUT и подает ток на нагрузку через PFET и катушку индуктивности. Ток через катушку индуктивности линейно нарастает, а выходное напряжение увеличивается. Когда напряжение FB достигает верхнего порога (опорное напряжение плюс гистерезис), выход компаратора становится высоким, и PGATE выключает PFET. Когда PFET выключается, загорается диод, и ток через катушку индуктивности падает.Когда выходное напряжение падает ниже опорного напряжения, цикл повторяется.

Конвертер Cuk

Преобразователь Cuk — это преобразователь постоянного тока, величина выходного напряжения которого может быть больше или меньше входного напряжения. По сути, это повышающий преобразователь, за которым следует понижающий преобразователь с конденсатором для передачи энергии. Это инвертирующий преобразователь, поэтому выходное напряжение отрицательно по отношению к входному. Неизолированный преобразователь Cuk может иметь только противоположную полярность между входом и выходом.Он использует конденсатор в качестве основного элемента накопления энергии, в отличие от большинства других типов преобразователей, в которых используется катушка индуктивности.

Как и другие преобразователи (понижающий преобразователь, повышающий преобразователь, понижающий-повышающий преобразователь), преобразователь Cuk может работать в режиме непрерывного или прерывистого тока. Однако, в отличие от этих преобразователей, он также может работать в режиме прерывистого напряжения (напряжение на конденсаторе падает до нуля во время цикла коммутации).

LM2611 от Texas Instruments представляет собой преобразователь Cuk, который состоит из контроллера режима тока со встроенным первичным переключателем и встроенной схемой измерения тока (рис.7-20). Обратная связь подключена к усилителю внутренней ошибки и использует внутреннюю компенсацию типа II / III. Генератор рампы обеспечивает некоторую компенсацию наклона системе. Вывод SHDN — это логический вход, предназначенный для отключения преобразователя.

7-20. LM2611 сконфигурирован как преобразователь Cuk

Импульсный ШИМ-стабилизатор с фиксированной частотой

А, LM2611 имеет опорное напряжение -1,23 В, что делает его идеальным для использования в преобразователе Cuk. Преобразователь Cuk инвертирует вход и может повышать или понижать абсолютное значение.Используя катушки индуктивности как на входе, так и на выходе, преобразователь Cuk производит очень небольшие колебания входного и выходного тока. Это значительное преимущество по сравнению с другими инвертирующими топологиями, такими как повышенно-понижающий и обратный.

Многофазный преобразователь

По мере увеличения требований к току возрастает и потребность в увеличении количества фаз в преобразователе. Однофазные понижающие контроллеры подходят для низковольтных устройств с токами до 25 А, однако рассеивание мощности и эффективность являются проблемой при более высоких токах.Одним из подходов к более высоким токовым нагрузкам является многофазный понижающий контроллер. Их производительность делает их идеальными для питания персональной электроники, портативных промышленных устройств, твердотельных накопителей, приложений с малыми ячейками, ПЛИС и микропроцессоров.

Двухфазная схема, показанная на рис. 7-21, имеет чередование фаз, что снижает токи пульсаций на входе и выходе. Это также уменьшает количество горячих точек на печатной плате или отдельном компоненте. Двухфазный понижающий преобразователь вдвое снижает рассеиваемую мощность тока RMS в полевых МОП-транзисторах и катушках индуктивности.Перемежение также снижает переходные потери.

7-21. Базовый многофазный преобразователь имеет две чередующиеся фазы, что снижает токи пульсаций на входе и выходе.

Многофазные ячейки работают на общей частоте, но сдвинуты по фазе, так что переключение преобразования происходит через равные промежутки времени, управляемое общим управляющим чипом. Микросхема управления смещает время переключения каждого преобразователя таким образом, чтобы фазовый угол между переключениями преобразователя составлял 360 градусов./ n, где n — количество фаз преобразователя. Выходы преобразователей параллельны, так что эффективная частота пульсаций на выходе равна n × f, где f — рабочая частота каждого преобразователя. Это обеспечивает лучшие динамические характеристики и значительно меньшую развязывающую емкость по сравнению с однофазной системой.

Разделение тока между многофазными ячейками необходимо, чтобы не потреблять слишком много тока. В идеале каждая многофазная ячейка должна потреблять одинаковое количество тока.Чтобы достичь равного распределения тока, необходимо контролировать и контролировать выходной ток для каждой ячейки.

Многофазный подход также предлагает преимущества упаковки. Каждый преобразователь выдает 1 / n от общей выходной мощности, уменьшая физический размер и величину магнитных полей, используемых в каждой фазе. Кроме того, силовые полупроводники в каждой фазе должны обрабатывать только 1 / n общей мощности. Это распределяет внутреннее рассеивание мощности между несколькими силовыми устройствами, устраняя концентрированные источники тепла и, возможно, необходимость в радиаторе.Несмотря на то, что здесь используется больше компонентов, компромисс по стоимости может быть благоприятным.

Многофазные преобразователи

имеют важные преимущества:

• Пониженный среднеквадратичный ток конденсатора входного фильтра, позволяет использовать меньшие и менее дорогие типы

• Распределенный отвод тепла, снижает температуру горячих точек, повышая надежность

• Повышенная общая мощность

• Повышенная эквивалентная частота без увеличения коммутационных потерь, что позволяет использовать меньшие эквивалентные индуктивности, сокращающие переходное время нагрузки.

• Пониженный ток пульсаций в выходном конденсаторе снижает пульсации выходного напряжения и позволяет использовать меньшие и менее дорогие выходные конденсаторы

• Превосходная реакция на переходные процессы при нагрузке во всем диапазоне нагрузок

Многофазные преобразователи

также имеют некоторые недостатки, которые следует учитывать при выборе количества фаз, например:

• Необходимость в большем количестве переключателей и выходных катушек индуктивности, чем в однофазной конструкции, что приводит к более высокой стоимости системы, чем однофазное решение, по крайней мере, ниже определенного уровня мощности

• Более сложный контроль

• Возможность неравномерного распределения тока между фазами

• Добавлена ​​сложность топологии схемы

Синхронное выпрямление

КПД — важный критерий при проектировании преобразователей постоянного тока, что означает, что потери мощности должны быть минимизированы.Эти потери вызваны переключателем мощности, магнитными элементами и выходным выпрямителем. Для уменьшения потерь в переключателе мощности и магнитных потерь требуются компоненты, которые могут эффективно работать на высоких частотах переключения. В выходных выпрямителях могут использоваться диоды Шоттки, но синхронное выпрямление (рис. 7-22), состоящее из силовых полевых МОП-транзисторов, может обеспечить более высокий КПД.

7-22. Синхронный выпрямитель более эффективен, чем диодный выпрямитель.

Полевые МОП-транзисторы

имеют более низкие потери прямой проводимости, чем диоды Шоттки.В отличие от обычных самокоммутирующихся диодов, полевые МОП-транзисторы включаются и выключаются с помощью управляющего сигнала затвора, синхронизированного с работой преобразователя. Основным недостатком синхронного выпрямления является дополнительная сложность и стоимость, связанные с устройствами MOSFET и соответствующей управляющей электроникой. Однако при низких выходных напряжениях результирующее повышение эффективности более чем компенсирует недостаток стоимости во многих приложениях.

Компенсация регулятора напряжения

Импульсные источники питания

используют отрицательную обратную связь для регулирования своей выходной мощности до желаемого значения.Оптимальная система управления SMPS, использующая отрицательную обратную связь, должна обеспечивать скорость, точность и отклик без колебаний. Один из способов добиться этого — ограничить частотный диапазон, в котором реагирует SMPS. Чтобы быть стабильным, частотный диапазон или полоса пропускания должны соответствовать частоте, на которой тракт передачи с обратной связью от входа к выходу падает на 3 дБ (так называемая частота кроссовера). Обязательно ограничивайте полосу пропускания до того, что на самом деле требуется вашему приложению. Принятие слишком широкой полосы пропускания влияет на помехозащищенность системы, а слишком низкая пропускная способность приводит к плохой переходной характеристике.Вы можете ограничить полосу пропускания системы управления SMPS, сформировав ее кривую усиления контура (V OUT / V IN ) с помощью блока компенсатора G (s), показанного на рис. 7-23. Этот блок гарантирует, что после определенной частоты амплитуда усиления контура упадет и опустится ниже 1 или 0 дБ.

7-23. Типичная модель импульсного источника питания с отрицательной обратной связью использует блок компенсации G (s) и H (s), коэффициент усиления разомкнутого контура. VIN (s) — это вход, а VOUT (s) — это выход.

Кроме того, для получения отклика, сходящегося к стабильному состоянию, нам необходимо убедиться, что фаза, при которой величина усиления контура равна 1, меньше -180 градусов. Чтобы убедиться, что мы держимся подальше от -180 град. на частоте кроссовера компенсатор G (s) должен адаптировать отклик контура на выбранной частоте кроссовера для создания необходимого запаса по фазе. Соответствующий запас по фазе гарантирует, что, несмотря на внешние возмущения или неизбежные спреды добычи, изменения в усилении контура не поставят под угрозу стабильность системы.Запас по фазе также влияет на переходную характеристику системы. Следовательно, компенсатор G (s) должен обеспечивать желаемые характеристики усиления и фазы.

Используя анализатор цепей, вы можете определить запасы устойчивости, измерив коэффициент усиления и фазу контура управления, а затем просмотреть полученный график Боде (рис. 7-24), который представляет собой график зависимости коэффициента усиления и фазы от частоты источника питания. . 60 град. запас по фазе предпочтителен, но 45 град. обычно приемлемо. Обычно приемлемым считается запас усиления –10 дБ.Коэффициент усиления и запас по фазе важны, потому что фактические значения компонентов могут изменяться в зависимости от температуры. Таким образом, значения компонентов могут отличаться от блока к блоку при производстве, что приводит к соответствующему изменению коэффициента усиления напряжения и фазы контура управления. Кроме того, значения компонентов могут изменяться со временем и вызывать нестабильность.

7-24. Типичный график Боде для импульсного стабилизатора напряжения IC показывает частоту кроссовера, усиление и запас по фазе.

Если значения компонентов приводят к обнулению фазы на частоте кроссовера, регулятор становится нестабильным и колеблется.Целью компенсации является обеспечение наилучшего запаса по усилению и фазе при максимально возможной частоте кроссовера. Высокая частота кроссовера обеспечивает быструю реакцию на изменения тока нагрузки, тогда как высокое усиление на низких частотах обеспечивает быстрое установление выходного напряжения. Значения компонентов и вариации V OUT / V IN могут привести к компромиссу между высокой частотой кроссовера и высоким запасом устойчивости.

7-25. LM21305 — это ИС импульсного регулятора, в котором используется один узел компенсации, для которого требуются компоненты компенсации RC и CC1, подключенные между контактом COMP и AGND.

Определение компенсации для источника питания не всегда легко, потому что оценка графика Боде невозможна, когда нет доступа к петле обратной связи к детали. В других случаях доступ к контуру обратной связи затруднен, потому что аппаратное обеспечение интегрировано или потребуется вырезать дорожку на печатной плате. В других случаях устройства либо содержат несколько контуров управления, и только один из них доступен, либо порядок контура управления выше второго порядка, и в этом случае график Боде является плохим предсказателем относительной стабильности.Еще одна сложность заключается в том, что во многих портативных электронных устройствах, таких как сотовые телефоны и планшеты, схемы очень малы и густо заполнены, оставляя мало препятствий для доступа к элементам контура управления.

В вышеуказанных случаях единственный способ проверить стабильность — это оценка неинвазивного запаса стабильности (NISM). Он получен на основе легко доступных измерений выходного импеданса. Математическое соотношение, которое позволяет точно определять стабильность контура управления по данным выходного импеданса, было разработано Picotest и включено в программное обеспечение OMICRON Lab Bode 100 Vector Network Analyzer (VNA).На рис. 7-26 показана испытательная установка для этого измерения.

7-26. Недоступные измерения выходного импеданса (Пикотест).

Один из первых методов компенсации предусматривал использование регулятора напряжения с внешними узлами, чтобы разработчик мог вставлять компоненты компенсации. Определение значений компонентов компенсации включало анализ ИС регулятора и его внешних компонентов. После определения необходимой компенсации разработчик смоделировал или измерил схему регулятора с установленными компенсационными компонентами.Для получения желаемых результатов этот процесс обычно требовал нескольких итераций.

Для правильного внедрения компенсационной сети требуются инженеры со специальными инструментами, навыками и опытом. Если схема была смоделирована, а не измерена, разработчик должен был в конечном итоге вставить фактические компоненты компенсации для измерения характеристик источника питания. Моделирование было настолько хорошо, насколько хорошо дизайнер знал компоненты и паразиты. Модель могла быть неполной или отличаться от реальной схемы, поэтому компенсацию необходимо было проверить путем измерения реальной схемы.Неизменно требовалась доработка из-за возможных ошибок, связанных с заменой компонентов. Ремонтные работы также могут изменить характеристики источника питания и повредить цепи, питаемые от регулятора.

Некоторые поставщики ИС регуляторов включали компоненты внутренней компенсации, поэтому конструкция не нуждалась в дальнейшем анализе. Однако разработчику пришлось использовать внешние компоненты, указанные производителем.

Единичный компенсационный узел был следующим этапом в этой эволюции. Примером этого является ИС импульсного регулятора LM21305 компании Texas Instruments, показанная на рис.7-25. LM21305 обычно требует только одного резистора и конденсатора для компенсации. Однако иногда требовался дополнительный конденсатор.

Автоматическая компенсация

Для устранения проблем, связанных с ручным определением компенсации источника питания, две компании разработали технологию автоматической компенсации. В результате были разработаны ИС регулятора смешанных сигналов, использующие автоматическую компенсацию. Это избавило проектировщика от необходимости в специальных инструментах, знаниях или опыте для оптимизации производительности.Автоматическая компенсация устанавливает выходные характеристики таким образом, чтобы изменения из-за допусков компонентов, старения, температуры, входного напряжения и других факторов не влияли на производительность.

Семейство цифровых источников питания

CUI NDM2Z (рис. 7-27) включает автоматическую компенсацию с использованием ИС регулятора Intersil / Zilker ZL8101M. Автоматическая компенсация обходит традиционную практику создания маржи для учета вариаций компонентов, что может привести к более высоким затратам на компоненты и более длительным циклам проектирования.

7-27. В семействе источников питания CUI NDM2Z используется автоматическая компенсация, которая позволяет динамически устанавливать оптимальную стабильность и переходную характеристику.

Источники питания NDM2Z на 50 А обеспечивают КПД 91% при входном напряжении 12 В постоянного тока и выходном напряжении 1,0 В постоянного тока при нагрузке 50%. Все эти источники питания имеют входной диапазон от 4,5 до 14 В постоянного тока и программируемый выход от 0,6 до 5,0 В постоянного тока в версии 12 А и от 0,6 до 3,3 В постоянного тока в версиях на 25 и 50 А.

Функции модуля

включают активное разделение тока, последовательность напряжения, отслеживание напряжения, синхронизацию и распределение фазы, программируемый плавный пуск и останов, а также множество возможностей мониторинга.Простой и легкий в использовании графический интерфейс пользователя CUI помогает в этих проектах.

ZL8101

В NMD2Z используется синхронный понижающий контроллер Intersil / Zilker ZL8101, работающий в режиме напряжения, с широтно-импульсным модулятором постоянной частоты (PWM). В этом цифровом контроллере третьего поколения используется специальный оптимизированный конечный автомат для генерации точных импульсов ШИМ и собственный микроконтроллер, используемый для настройки, обслуживания и оптимизации (рис. 7-28). Для этого требуются внешние драйверы, силовые полевые МОП-транзисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.Интегрированная подрегулировка позволяет работать от одного источника питания от 4,5 В до 14 В. Используя простые штыревые соединения или стандартные команды PMBus, вы можете настроить обширный набор функций управления питанием с помощью графического интерфейса Intersil PowerNavigator.

7-28. Блок-схема Intersil ZL8101 IC показывает выходы PWM (PWMH и PWML), которые взаимодействуют с внешним драйвером, таким как ZL1505.

Первоначально автоматическая компенсация ZL8101 измеряет характеристики силовой передачи и определяет требуемую компенсацию.ИС сохраняет значения компенсации и использует их при последующих входах. После включения ZL8101 готов к регулированию мощности и выполнению задач управления питанием без необходимости программирования. Расширенные параметры конфигурации и изменения конфигурации в реальном времени доступны через интерфейс I2C / SMBus. Встроенная энергонезависимая память (NVM) сохраняет данные конфигурации.

Вы должны выбирать полевые МОП-транзисторы с внешним питанием в первую очередь для RDS (ON) и во вторую очередь для полного заряда затвора. Фактический выходной ток преобразователя мощности зависит от характеристик драйверов и выходных полевых МОП-транзисторов.

Конфигурируемые функции защиты цепи непрерывно защищают ИС и нагрузку от повреждений из-за сбоев системы. ZL8101 непрерывно контролирует входное напряжение, выходное напряжение / ток, внутреннюю температуру и температуру внешнего термодиода. Вы также можете установить параметры мониторинга для определенных предупреждений о неисправности.

Петля с нелинейным откликом (NLR) улучшает время отклика и снижает переходные отклонения выходного сигнала нагрузки. Чтобы оптимизировать эффективность преобразователя мощности, ZL8101 отслеживает его рабочие условия и постоянно регулирует время включения и выключения полевых МОП-транзисторов высокого и низкого напряжения.Алгоритмы адаптивной оптимизации производительности, такие как управление мертвым временем, эмуляция диодов и адаптивная частота, обеспечивают большее повышение эффективности.

Сигнал Power-Good (PG) указывает, что выходное напряжение находится в пределах указанного допуска от целевого уровня, и условия неисправности отсутствуют. По умолчанию вывод PG определяет, находится ли выходное напряжение в пределах -10% / + 15% от целевого напряжения. Вы можете изменить эти пределы и полярность через интерфейс I2C / SMBus.

Внутренний контур фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) служит синхронизатором для внутренних схем.Вы можете управлять ФАПЧ от внешнего источника синхронизации, подключенного к выводу SYNC. Вы можете установить частоту переключения от 200 кГц до 1,33 МГц.

Графический интерфейс на базе Windows обеспечивает возможность полной настройки и мониторинга через интерфейс I2C / SMBus.

NDM3Z-90

CUI — это модуль на 90 А, который имеет несколько функций, обеспечивающих высокую эффективность преобразования мощности. Адаптивные алгоритмы и управление зарядом от цикла к циклу сокращают время отклика и уменьшают отклонение выходного сигнала в результате переходных процессов нагрузки.

ZL8800

NDM3Z использует Intersil ZL8800 для автоматической компенсации. Это двойной или двухфазный цифровой контроллер постоянного / постоянного тока. Каждый выход может работать независимо или использоваться вместе в двухфазной конфигурации для сильноточных приложений. ZL8800 поддерживает широкий диапазон выходных напряжений (от 0,54 В до 5,5 В), работая от входных напряжений от 4,5 до 14 В. На рис. 7-29 показана двухфазная конфигурация, в которой используются внешние модули питания DRMOS.

7-29.Intersil ZL8800 сконфигурирован как двухфазный преобразователь

Благодаря полностью цифровому управлению ChargeMode Control, ZL8800 будет реагировать на скачок нагрузки в течение одного цикла переключения. Этот уникальный метод модуляции без компенсации позволяет конструкциям соответствовать характеристикам переходных процессов с минимальной выходной емкостью, что позволяет сэкономить средства и место на плате.

Фирменная однопроводная последовательная шина DDC (Digital-DC) компании

Intersil позволяет ZL8800 обмениваться данными между другими ИС Intersil.Используя DDC, ZL8800 выполняет сложные функции, такие как балансировка фазных токов между ИС, упорядочивание и устранение неисправностей, устраняя необходимость в сложных системах управления источниками питания с многочисленными внешними дискретными компонентами.

ZL8800 имеет пошаговую защиту от перегрузки по току на выходе. Входное и выходное напряжение, а также напряжение питания драйвера DrMOS / MOSFET защищены от повышенного и пониженного напряжения. Для контроля температуры доступны два внешних и один внутренний датчик температуры, один из которых используется для защиты от пониженной и повышенной температуры.Функция параметрического захвата моментальных снимков позволяет пользователям делать снимки рабочих данных и данных о неисправностях в нормальных условиях или в условиях сбоя.

Интегрированные регуляторы

с малым падением напряжения (LDO) позволяют ZL8800 работать от одного источника питания, устраняя необходимость в дополнительных линейных регуляторах. Выход LDO может использоваться для питания внешних драйверов или устройств DrMOS.

Благодаря полной совместимости с PMBus, ZL8800 способен измерять и сообщать входное напряжение, входной ток, выходное напряжение, выходной ток, а также внутреннюю температуру устройства, внешние температуры и вход вспомогательного напряжения.

Этот блок питания включает в себя широкий спектр настраиваемых функций управления питанием, которые легко реализовать с минимальным количеством внешних компонентов. Кроме того, источник питания имеет функции защиты, которые постоянно защищают нагрузку от повреждений из-за неожиданных сбоев системы.

Стандартная конфигурация источника питания подходит для широкого диапазона операций с точки зрения входного напряжения, выходного напряжения и нагрузки. Конфигурация хранится во внутренней энергонезависимой памяти (NVM).Все функции управления питанием можно перенастроить с помощью интерфейса PMBus.

Автоматическая компенсация Powervation

Компания

Bellnix Co. Ltd. (Япония) использует цифровой контроллер ROHM PV3012 Powervation в своем низкопрофильном модуле постоянного / постоянного тока на 60 А. Цифровой модуль питания BDP12-0.6S60R0 представляет собой неизолированный понижающий преобразователь, совместимый с PMBus, который удовлетворяет потребности в конструкциях с малым форм-фактором, обеспечивая при этом высокую надежность и высокую производительность. ROHM PV3012 — это цифровой двухфазный контроллер (рис.7-30).

7-30. ИС PV3012 от Powervation — это ИС с автоматической компенсацией в реальном времени с одним выходом, двух- или однофазным цифровым синхронным понижающим контроллером для приложений POL.

Используется BDP на 60 А, и параллельная работа модуля BDP поддерживается через шину разделения тока DSS компании ROHM. Этот совместимый с PMBus модуль обеспечивает точные измерения и телеметрические отчеты, полную линейку программируемых функций защиты источника питания, хорошее энергопотребление и дополнительную функцию отслеживания — все в компактном 32.Дизайн корпуса SMD, соответствующий ROHS, 8 мм × 23,0 мм.

Цифровой контроллер

ROHM PV3012 Powervation также используется в сильноточных цифровых модулях POL серии iJB от TDK-Lambda. Продукты серии iJB поддерживают работу при низком напряжении и сильном токе, обеспечивая точность заданного значения ± 0,5% по линии, нагрузке и диапазону температур. В то время как функциональность модуля PMBus обеспечивает телеметрию напряжения, тока и температуры в реальном времени и обеспечивает полную программируемость преобразователя постоянного / постоянного тока, в продуктах серии iJB также используются контакты для настройки функций, что позволяет использовать их в приложениях, не поддерживающих PMBus. .

Используя интеллектуальную технологию автонастройки Powervation, Auto-Control, модули iJB POL обеспечивают лучшую динамическую производительность и стабильность системы для приложения. Auto-Control — это запатентованная технология адаптивной компенсации, которая оптимизирует динамические характеристики и стабильность системы в режиме реального времени, не требуя внесения шума или недостатков периодических методов. Это ключевое преимущество для модулей и других конструкций, которые управляют неизвестными или переменными нагрузками на выходе, и решает проблемы, связанные с дрейфом параметров нагрузки, возникающим в зависимости от температуры и времени.

Еще одним пользователем цифрового контроллера PV3012 является модуль DC / DC OKLF-T / 25-W12N-C от Murata Power Solutions. Это неизолированный преобразователь постоянного тока в постоянный, вырабатывающий максимум 25 А при выходном напряжении 1,2 В при работе при температуре до 70 ° C с потоком воздуха 200 LFM. Регулируемые выходы обеспечивают точное регулирование от 0,69 В до 3,63 В в широком диапазоне входных сигналов (от 6,5 В до 14 В).

Модуль OKLF 25 A компании

Murata Power Solutions обеспечивает сверхбыструю реакцию на переходные процессы при нагрузке, исключительные характеристики снижения номинальных характеристик и типичный КПД> 90% в форм-факторе с высокой плотностью мощности.Модуль представляет собой полноценный автономный источник питания; Благодаря использованию ИС цифрового управления PV3012 он обеспечивает полный набор функций защиты и прецизионную точность уставки.

Этот преобразователь POL обеспечивает прецизионную точность уставки ± 0,5% по линии, нагрузке и диапазону температур — намного лучше, чем аналоговые варианты. Кроме того, это предложение повышает ценность за счет использования компактных приподнятых катушек индуктивности и функции автоматического управления Powervation.

PV3204

Одним из новых продуктов Powervation от ROHM, обеспечивающих автокомпенсацию, является PV3204, двухфазный цифровой синхронный понижающий контроллер с адаптивной компенсацией контура для приложений точки нагрузки (POL) (рис.7-31). Выход может подавать от 0,6 В до 5,5 В и может быть настроен и управляться через PMBus или посредством программирования, хранящегося в энергонезависимой памяти (NVM). Помимо интерфейса SMBus, PV3204 предоставляет 3-битный параллельный интерфейс VID с отображением от 0,85 В до 1,0 В с шагом 25 мВ и 1,05 В.

7-31. Powervation PV3204 — это двухфазный цифровой синхронный понижающий контроллер с адаптивной автоматической компенсацией контура для приложений точки нагрузки (POL).

PV3204

PV3204 использует фирменный адаптивный цифровой контур управления Powervation, Auto-Control, технологию адаптивной компенсации контура в реальном времени для переключаемых преобразователей мощности, которая автономно балансирует компромисс между динамическими характеристиками и стабильностью системы.Auto-Control избавляет от сложных вычислений и настройки оптимальной стабильности, используемой с традиционными методами компенсации. Функция Auto-Control регулирует коэффициенты P, I и D в каждом цикле переключения для непрерывного достижения оптимальной стабильности в широком диапазоне помех. Автоматическое управление встроено в архитектуру управления цифровых устройств Powervation и не зависит от шума, вносимого периодическими калибровками. Непрерывный характер автоматического управления позволяет ему управлять изменениями в системе, которые происходят в режиме реального времени или медленно с течением времени при использовании источника питания.Эта самокомпенсация происходит от цикла к циклу, поэтому Auto-Control может непрерывно регулировать в соответствии с изменениями температуры, которые происходят во время использования источника питания, и учитывает другие факторы, такие как старение и дрейф.

Этот контроллер может использоваться в одно- или двухфазном режиме. При использовании в двухфазном режиме фазы могут добавляться или удаляться по мере изменения нагрузки, так что эффективность максимальна во всем диапазоне нагрузки. Кроме того, выходы фаз чередуются, так что эффективная частота переключения на выходе увеличивается вдвое.

Цифровые функции этого контроллера преобразователя мощности PMBus позволяют осуществлять системную телеметрию (удаленное измерение и отчетность) о токе, напряжении и температуре.

Кроме того, чтобы максимизировать производительность и надежность системы, ИС обеспечивает температурную коррекцию / компенсацию нескольких параметров.

Промышленный стабилизатор напряжения, в Гандинагаре, Abhinav Electronics

Промышленный стабилизатор напряжения, в Гандинагаре, Abhinav Electronics | ID: 12703706897

Описание продукта

Мы — фирма с хорошей репутацией, которая производит и поставляет широкий спектр Промышленных Стабилизаторов Напряжения в Гандинагаре, Гуджарат, Индия.Предлагаемый продукт производится нашими профессионалами с использованием лучшего в своем классе сырья и новейших технологий, чтобы гарантировать его безупречный ассортимент для конечного потребителя. Этот промышленный стабилизатор напряжения можно приобрести у нас по номинальной цене.

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

IndiaMART Участник с июля 2015 г.

GST24AASFA7401R1ZY

Производитель и поставщик стабилизатора, инвертора, трансформатора, ИБП, зарядного устройства, упаковочных материалов. Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Статический стабилизатор напряжения и сервостабилизатор — быстрый сравнительный обзор — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДРЯДЧИКИ

Непостоянный источник питания приводит к колебаниям напряжения, как вверх, так и вниз, что является обычным явлением в большинстве отраслей промышленности Индии.Эти колебания напряжения могут в дальнейшем негативно повлиять на заводское оборудование и сократить его нормальный срок службы. Когда напряжение питания снижается, электрический ток в заводских машинах резко возрастает, что может вызвать короткое замыкание или возгорание машины.

Для устранения таких колебаний напряжения электрические стабилизаторы, такие как Singh IsoTech Power Stabilizers, ведущий производитель стабилизаторов в Индии, будет не только контролировать, но и уменьшать поток напряжения до того, как он достигнет машины.Стабилизатор напряжения автоматически поддерживает постоянный уровень напряжения и защищает оборудование от любых повреждений.

Существуют различные типы стабилизаторов, но сервостабилизаторы и стабилизаторы статического напряжения — это два варианта, которые индийские заводские владельцы в основном устанавливают в свои устройства.

Ниже перечислены ключевые отличия, которые помогут вам решить, какой из них лучше всего подходит для вашего предприятия:

Разница Сервостабилизатор Стабилизатор статического напряжения (SVS)
Функциональные возможности Включает механизм стабилизации, управляемый серводвигателем, который обеспечивает подачу оптимального напряжения на оборудование.Питание обеспечивается трансформаторными усилителями, которые улавливают колебания напряжения от входного источника и регулируют ток до соответствующего выходного уровня. SVS — это стабилизатор напряжения сети типа импульсного источника питания (SMPS), то есть вход и выход переменного тока (AC). SVS имеет топологию переключения, в которой широтно-импульсная модуляция (ШИМ) происходит непосредственно при переключении переменного тока в переменный, не вызывая каких-либо гармонических искажений.
Надежность Достигает коррекции напряжения в электрической нагрузке путем увеличения или уменьшения количества обмоток в автотрансформаторе через вал серводвигателя.Следовательно, согласованность работы серворегуляторов напряжения в основном зависит от надежности серводвигателя. Надежность SVS зависит от надежности силового каскада биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT), поскольку статический силовой каскад IGBT оказался более надежным, чем электромеханический серводвигатель. Поэтому SVS считается более надежным, чем сервостабилизатор.
Производительность Это электромеханическое устройство, в котором для корректировки напряжения используется движущийся серводвигатель.Таким образом, он имеет более низкую скорость коррекции напряжения (100 В / сек), чем SVS, а время коррекции сервостабилизатора составляет от 50 миллисекунд до 5 секунд. Он имеет чистую электрическую цепь (без движущихся частей) для получения коррекции напряжения и, таким образом, имеет чрезвычайно низкое время коррекции от 20 до 30 миллисекунд и исключительно высокую скорость коррекции напряжения в диапазоне от 360 до 500 В / сек.
Защита Плата управления цифрового сигнального процессора (DSP) в SVS постоянно измеряет входное и выходное напряжения, ток IGBT и ток нагрузки, что быстро устраняет перегрузки по току без какого-либо дополнительного оборудования. Здесь защита от сверхтоков может быть достигнута только путем установки дополнительного оборудования, такого как автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB), миниатюрный автоматический выключатель (MCB) или другие. Однако процесс устранения неисправности не является мгновенным.
Техническое обслуживание Использует двигатель, который изнашивается и поэтому требует частого технического обслуживания. SVS имеет статический механизм, не требующий регулярного обслуживания.
Автоматический байпас Усложняет работу автоматического байпаса, что делает весь процесс довольно дорогостоящим.Механизм будет с обрывом выходного напряжения и потребуется время перехода. Обеспечивает простой автоматический байпас благодаря быстрой электронной системе, которая автоматически переключается на байпас без перерыва в выходном напряжении (нулевое время перехода) даже в случае неисправности.

Этот сравнительный обзор предполагает, что SVS более эффективен, чем сервостабилизатор.

Обратитесь к Singh IsoTech, лучшим подрядчикам в области электротехники в Дели — регион NCR и гордому члену Business Network International (BNI), чтобы получить подходящий стабилизатор для вашего завода.

Стабилизат

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *