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由两个MOSFET的开关,电容和电感就会不断充能和放能,就像水塔上面在灌水,下面在放水,只是这个水塔很小一颗。水塔快满的时候就停止灌水(MOSFET1关),水塔快干的时候就开始灌水(MOSFET1开),这样底下持续放水的流量就会趋向稳定。PWM会控制MOSFET的开关频率,让电压和电流保持在目标值,末端输出就不会一下有电一下没电,但不可能是完美直线,而是会上下稍微波动,波动的幅度就看厂商的设计功力了,幅度越小,给CPU的供电就越稳定,外观是看不出来的,一定要上仪器侦测。
容值(储存的能量)越高的电容,放出来的电就越稳定,那为什么主板不用这种零件?因为这种电容和电感都超大颗,主板可用空间有限,而且它们的内部阻抗大,也就是发热量大,因此现在中高阶主板大多用固态电容,就是因为阻抗小、发热量小、寿命长、但缺点就是能储存的电能比较少,那要怎么弥补?就让MOSFET的速度更快,当开关越密集,充能放能的间隔越短,波动幅度越小,就能输出几近完美的电源。2100433B
装一定数量电容器,电容器要根据电压变化自动进行投入与切除(低压投入,高压切除)
端电压是对零电压(将零线视为参考点),通常也等于对地电压。线电压是相间电压通常端电压220v,线电压380v
低电压如何变成高电压?不同的电源用不同的升压方法、不同的电压、不同的功率采用不同的升压方法。(1)交流电源常见通过变压器升压。(2)小电流通过倍压整流升压(3)直流过振荡产生高压(3)直流通过逆变升压
风电引起的电压波动和闪变研究
推导了用于风电动态仿真的风速模型,建立了含风电电网的仿真模型,在Matlab/Simulink中仿真分析了风速变动引起的电压波动和闪变,并探讨了湍流强度和并网点短路容量对风电场电压波动和闪变的影响。
消除网路电压波动对CO_2焊电弧电压影响的控制
介绍了一种利用 80C196KC数字单片机通过所编制软件方式实现的模糊控制系统。该系统可以在焊接过程中消除网路电压波动对 CO2短路过渡焊电弧电压的影响,达到稳定短路过渡频率的目的。
闪变(flicker)人对灯闪的主观视感。它可用闪变仪(fliekermeter)进行测量,闪变仪给出了闪变视觉的度量。单位时间内电压变化的次数或电压变化间隔时间是判断闪变的重要依据。闪变是由用电负荷急剧波动所引起的电压波动,使白炽灯的光通黄翰出急剧变动,引起灯光闪烁,给人的视觉造成不适。
决定闪变的因素有:①供电电压波动的幅值、频度和波形;②白炽灯的瓦数及其标称电压等;③人对照度波动的敏感性。由于人对照度波动敏感性的不同,因此闪变有一个容许范围。按电压波动的幅度和频繁程度规定的感到闪变的边界线和闪变达到不合理程度的边界线见图。例如,对于象绘图这样精细工作的照明,要求闪变范围接近能感到闪变的边界线;对于一般场所如仓库库房的照明,则闪变范围可以接近达到不合理程度的边界线│每小时瞬降次数每分钟暇降次数每秒瞬降次数│次.世公田禅瞬降间隔时间,m.。瞬降间隔时间,:电压闪变关系曲线引起闪变的用电负荷有:炼钢电弧炉,感应炉的变频电源、钢材压延机(轧机),矿井提升机、电梯、电坪机、频繁工作电动机、采矿挖掘机、锯木机和粉碎机等。上述设备产生的波动负荷,会影响到连接在公共供电点上的其他用电设备,如接有白炽灯则有引起闪变的可能。为了抑制闪变的危害,一些国家都制定其允许值标准,见供电质全。2100433B
由于供电系统中部分负荷的非线性、冲击性以及不平衡的用电特性,造成了诸多电能质量问题,电压波动和闪变就是其中之一。电压波动会影响敏感负荷和超敏感负荷的正常运行,严重时还会影响生产或造成不可估量的损失。
1、产电入网及输电损耗
市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各式各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波动。
此外,我国电力发展迅速,用电量在急剧上涨,从而导致了电力日趋紧张、加上天灾人为和输电过程中的电能损耗等原因,常常造成末端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高。这就使得用电设备大都无法处在额定电压下工作。
2、电涌的产生
电涌指的是输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。
电涌的产生有两类:外部电涌和内部电涌。
外部电涌最主要来源于雷电,另一个来源是由于电网上连接的大型电气设备、各种大型转换负载等常常需要关机或开机操作,这就使得电网因突然卸载或加载而产生高压涌流。
内部电涌往往产生于低压电源线上电气设备。如:冰箱、空调、电梯、电焊机、空气压缩机和其它感应性负荷。
3、高压尖脉冲
高压尖脉冲指的是电压峰值达到6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。
高压尖脉冲主要是由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生的。这种脉冲电压具有突变性和不联续性,一旦产生将对用电设备造成极大的损坏,是用电设备潜在的杀手之一。
4、暂态过电压
暂态过电压指的是峰值电压高达20000V,但持续时间界于百万分之一秒至万分之一秒的脉冲电压。
暂态过电压是由于断路器操作或发生短路故障,使电力系统经历过渡过程以后重新达到某种暂时稳定的情况下所出现的过电压,又称工频电压升高。
所有的用电设备都在公共电网这个大家庭下,在工频电源作用下,由于远距离空载线路电容效应的积累,使沿线电压分布不等,末端电压最高,从而导致电气设备瞬间过电压。暂态过电压对电气设备造成的破坏不下于高压尖脉冲。
5、电压下陷
电压下陷指的是市电电压有效值介于额定值的80%至85%之间的低压状态,并且持续时间达到一个或数个周期。
电压下陷是最常见的电力问题,它占了电力问题的87%。往往大型设备开机,大型电动机启动,或大型电力变压器接入都可能造成这种问题。
电压下陷对电压质量要求高的新科技和精密设备影响非常严重。特别是对计算机的影响,轻则使keyboard等接口设备暂停作业,重则使数据流失、档案毁坏;电压的下陷同时也会使计算机内的组件毁坏,减短计算机的使用寿命。
6、电线噪声
电线噪声系指射频干扰(RFI)和电磁干扰(EFI)以及其它各种高频干扰。
马达的运行、继电器的动作、马达控制器的工作、广播发射、微波辐射、以及电气风暴等,都会引起线噪声干扰。
严重的电线噪声将严重干扰供电电源的波形,使电压波形失真,影响设备的正常使用,特别是精密仪器的使用。
7、频率偏移
频率偏移是指市电频率的变化超过3Hz以上。
频率偏移主要由于应急发电机的不稳定运行,或由频率不稳定的电源供电所致。2100433B