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SIEMENS電源模塊6ES7 288-3AE04-0AA0 AE04

SIEMENS電源模塊6ES7 288-3AE04-0AA0 AE04

簡要描述:SIEMENS電源模塊6ES7 288-3AE04-0AA0 AE04
式中:Is-開關電源的額定輸出電流;
If-用電設備的Z大吸收電流;
K-裕量系數,一般取1.5~1.8;

產品型號: 6EP1334-3BA10

所屬分類:西門子SIEMENS觸摸屏

更新時間:2025-03-03

廠商性質:經銷商

詳情介紹

SIEMENS電源模塊6ES7 288-3AE04-0AA0 AE04   

變頻空調除了變頻電源外,還要求有適合于變頻調速的壓縮機電機。

優化控制策略,精選功能組件,是空調變頻電源研制的進一步發展方向。
圖3.用關聯二極管來控制過渡時間
開關節點的物理回路面積對于控制電磁干擾也非常重要。

通常,出于PCB面積的考慮,設計者都希望結構越緊湊越好,

但是許多設計人員并不知道哪部分布局對電磁干擾的影響Z大。

回到之前的降壓穩壓器例子上,該例中有兩個回路節點(如圖4和圖5所示),

它們的尺寸會直接影響到電磁干擾水平。
從公式2可以看出,減小開關節點的回路面積會有效降低電磁干擾水平。

如果回路面積減小為原來的3倍,電磁干擾會降低9.5dB,

如果減小為原來的10倍,則會降低20 dB。

設計時,Z從Z小化圖4和圖5所示的兩個回路節點的回路面積著手,

細致考慮器件的布局問題,同時注意銅線連接問題。

盡量避免同時PCB的兩面,因為通孔會使電感顯著增高,進而帶來其他問題。
恰當放置高頻輸入和輸出電容器的重要性常被忽略。

還有一點至重要的,新改進的電路產生的問題可能比原的還要嚴重。換句話說,盡管延長過渡時間可以減少電磁干擾,但其引起的熱效應也隨之成為重要的問題。有一種控制電磁干擾的方法是用全集成電源模塊代替傳統的直流到直流轉換器。電源模塊是含有全集成功率晶體管和電感的開關穩壓器,它和線性穩壓器一樣可以很輕松地融入系統設計中。模塊開關節點的回路面積遠小于相似尺寸的穩壓器或控制器,電源模塊并不是新生事物,它的面世已經有一段時間了,但是,由于一系列問題,模塊仍無法有效

散熱,且一經安裝后就無法更改。諧波系列的電磁干擾幅度受Q1和Q2的通斷影響。在測量漏源電壓VDS的上升時間tr和下降時間tf,或流經Q1和Q2的電流上升率di/dt 時,可以很明顯看到這一點。這也表示,我們可以很簡單地通過減緩Q1或Q2的通斷速度來降低電磁干擾水平。事實正是如此,延長開關時間的確對頻率高于 f=1/πtr的諧波有很大影響。不過,此時必須在增加散熱和降低損耗間進行折中。盡管如此,對這些參數加以控制仍是一個好方法,它有助于在電磁干擾和熱間取得平衡。具體可以通過增加一個小阻值電阻(通常小于5Ω)實現,該電阻與Q1和Q2的柵極串聯即可控制tr和tf,你也可以給柵極電阻串聯一個 "關斷二極管"來獨立控制過渡時間tr或tf(見圖3)。這其實是一個迭代過程,甚至連經驗Z的電源設計人員都這種方法。我們的Z終目標是通過放慢晶體管的通斷速度,使電磁干擾降低至可接受的水平,同時保證其溫度足夠低以確保穩定性。
變頻器電源主要用于交流電機的變頻調速,其在電氣傳動系統中占據的地位日趨重要,已獲得巨大的節能。變頻器電源主電路均采用交流-直流-交流方案。工頻電源通過整流器變成固定的直流電壓,然后由大功率晶體管或IGBT組成的PWM高頻變換器, 將直流電壓逆變成電壓、頻率可變的交流輸出,電源輸出波形近似于正弦波,用于驅動交流異步電動機實現無級調速。
上400kVA以下的變頻器電源系列產品已經問世。八十年代初期,日本東芝公司將交流變頻調速技術應用于空調器中。至1997年,其占有率已達到日本家用空調的70%以上。變頻空調具有舒適、節能等。于90年代初期開始研究變頻空調,96年引進生產線生產變頻空調器,逐漸形成變頻空調開發生產熱點。預計到2000年左右將形

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