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Cuk电路效率是多少,电路中效率是什么

来源:整理 时间:2023-08-09 01:41:37 编辑:亚灵电子网 手机版

本文目录一览

1,电路中效率是什么

额定功率与实际能负荷功率的比率。

电路中效率是什么

2,一般情况下buck电路效率为多少

常见的70%到98%都有可能,主要看是什么芯片和功率管的损耗。

一般情况下buck电路效率为多少

3,CUK斩波电路输入电压是12V为了获得48V输出电压且不考虑

这个不能确定的,这和输出功率有关。输出功率大了占空比也大

CUK斩波电路输入电压是12V为了获得48V输出电压且不考虑

4,基本斩波电路的类型及特点

种类  6种基本斩波电路:降压斩波电路、升压斩波电路、 升降压斩波电路、Cuk斩波电路、Sepic斩波电路和Zeta斩波电路。   复合斩波电路——不同结构基本斩波电路组合。   多相多重斩波电路——相同结构基本斩波电路组合。编辑本段工作方式  斩波器的工作方式有两种:   一是脉宽调制方式,Ts(周期)不变,改变Ton(通用,Ton为开关每次接通的时间)。   二是频率调制方式,Ton不变,改变Ts(易产生干扰)。编辑本段具体电路分类  1、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。   2、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同   3、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。   4、Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。编辑本段作用  用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。编辑本段现状  当今软开关技术使得DC/DC发生了质的飞跃,美国VICOR公司设计制造的多种ECI软开关DC/DC变换器,其最大输出功率有300W、600W、800W等,相应的功率密度为(6、2、10、17)W/cm^3,效率为(80-90)%。日本NemicLambda公司最新推出的一种采用软开关技术的高频开关电源模块RM系列,其开关频率为(200-300)kHz,功率密度已达到27W/cm^3,采用同步整流器(MOS-FET代替肖特基二极管),使电路整体效率提高到90%。

5,LED驱动电源CUK电路实用于那些情况

这个一般只有需要升降压应用的才会用到了,效率不好。例如现在很多原来卤素灯的电源,整流滤波后拿来驱动3颗串联LED,因为输入电压跟输出相近,可能高于输出,也可能低于,只能用CUK或sepic电路来做了。
须在

6,一般情况下buck电路效率为多少

BUCK型是降压型的DC-DC,而BOOST是升压式的DC-DC. BUCK型的基本原理: 电源通过一个电感给负载供电,同时电感储存一部分能量,然后将电源断开,只由电感给负载供电.如此周期性的工作,通过调节电源接通的相对时间,来实现输出电压的调节。 BOOST型的基本原理: 电源先给电感储能,然后,将储了能的电感,当作电源,与原来的电源串联,从而提高输出电压.如此周期性的重复. 根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源和开关稳压电源。 线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大。 开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示,电路由开关K(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D,储能电感L,滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K、电感L给负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D,返回电感L的左端,从而形成了一个回路。通过控制开关闭合跟断开的时间(即PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。 在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管。 在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。 看过完两个关于电源的FAQ后,大家可能对电源的效率计算还不了解。在后面的FAQ中,我们将专门给大家介绍。 常见的用于开关电源的芯片有:TL494,LM2575,LM2673,34063,51414等等典型的boost电路

7,请问CUK电路工作原理 谢谢

http://wenku.baidu.com/view/6bf745bbfd0a79563c1e7230.html
cuk电路 cuk circuit cuk 斩波电路包括 升压合降压两种形势 ,如果说区别就是 cuk电路包含有升压电路

8,有没有人做CUK电路啊一起讨论一下了

BUCK和BOOST电路通常指代为降压型和升压型DCDC转换电路。BUCK-BOOST电路是通过一系列电路实现电源相位的转换,同时既可以升压也可以降压。如果对相位没有要求的话,BUCK-BOOST电路是可以替代单独的BUCK电路或BOOST电路的,但设计与生产成本均会增加。
matlab7.1以下的版本有个缺点就是,rlc branch中的参数不允许设置成为0,哪怕你的电路根本就不需要这些参数,比如电容电感,但是实际当中任何电路都不可能没有电容和电感。所以,如果你要是不需要电感,你就把电感的参数设置的非常小,小到不影响你的系统为止。

9,请教一个cuk斩波电路的问题

matlab7.1以下的版本有个缺点就是,RLC branch中的参数不允许设置成为0,哪怕你的电路根本就不需要这些参数,比如电容电感,但是实际当中任何电路都不可能没有电容和电感。所以,如果你要是不需要电感,你就把电感的参数设置的非常小,小到不影响你的系统为止。
斩波电路.分为6种:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,cuk斩波电路,sepic斩波电路,zeta斩波电路,前两种是最基本电路。它的功能是将直流电变为另一种固定的或可调的直流电,也称为直流-直流变换器.一般是指直接将直流变成直流的情况,不包括直流-交流-直流的情况;直流斩波电路的种类很多.逆变电路.与整流电路相对应,将低电压变为高电压,把直流电变成交流电的电路称为逆变电路.它的基本作用是在控制电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源. 谢谢 . 希望5星采纳
斩波电路.分为6种:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,cuk斩波电路,sepic斩波电路,zeta斩波电路,前两种是最基本电路。它的功能是将直流电变为另一种固定的或可调的直流电,也称为直流-直流变换器.一般是指直接将直流变成直流的情况,不包括直流-交流-直流的情况;直流斩波电路的种类很多.逆变电路.与整流电路相对应,将低电压变为高电压,把直流电变成交流电的电路称为逆变电路.它的基本作用是在控制电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源. 谢谢 . 希望5星采纳

10,德力西电气的电气的效率是什么的说

你所问的问题,我想应该是电动机的再生制动和能耗制动的区别因为再生制动要用到变频器的有源逆变功能回馈电网电能,所以才会有这个变频器的能耗制动的说法吧??首先明确你的一些概念,电动机分为反接制动,能耗制动,再生制动三种。变频器的能耗制动就是利用设置在直流回路中的制动电阻吸收电机的再生电能的方式称为能耗制动,其优点是构造简单;对电网无污染(与回馈制动作比较),成本低廉;缺点是运行效率低,特别是在频繁制动时将要消耗大量的能量且制动电阻的容量将增大。一般在通用变频器中,小功率变频器(22kW以下)内置有了刹车单元,只需外加刹车电阻。大功率变频器(22kW以上)就需外置刹车单元、刹车电阻了。 所以就属于一般的能耗制动。。。。与电动机的能耗制动是一回事。。。我想这个问题要先从这制动的原理谈起。。所谓电动机的能耗制动,一般就像字面上所说的,能耗制动,这种制动,实质上是真的将能量损失掉了。其实电动机的制动方式也分为很多种,其具体原理我会分释如下:电机制动是电机控制中经常遇到的问题,一般电机制动会出现在两种不同的场合,一是为了达到迅速停车的目的,以各种方法使电机旋转磁场的旋转方向和转子旋转方向相反,从而产生一个电磁制动转矩,使电机迅速停车转动;另一是在某些场合,当转子转速超过旋转磁场转速时,电机也处于制动状态。电机制动方式一般分为:反接制动,能耗制动(直流制动)及再生制动三种方式,下面就这几种制动方式的原理及注意事项做一简单介绍。一、反接制动:在电机断开电源后,为了使电机迅速停车,使用控制方法再在电机的电源上加上与正常运行电源反相的电源,此时,电机转子的旋转方向与电机旋转磁场的旋转方向相反,此时电机产生的电磁力矩为制动力矩,加快电机的减速。利用开关Q将电枢两端的电压从电网断开,并立即将它接到一个制动电阻RL上,这时,电机内的主磁场保持不变,电枢因由惯性继续转动此时的点此力矩为制动转矩,故使电机转速下降,直到停转。反接制动有一个最大的缺点,就是:当电机转速为0时,如果不及时撤除反相后的电源,电机会反转。解决此问题的方法有以下两种:1、在电机反相电源的控制回路中,加入一个时间继电器,当反相制动一段时间后,断开反相后的电源,从而避免电机反转。但由于此种方法制动时间难于估算,因而制动效果并不精确。2、在电机反相电源的控制回路中加入一个速度继电器,当传感器检测到电机速度为0时,及时切掉电机的反相电源。由于此种方法速度继电器实时监测电机转速,因而制动效果较上一种方法要好的多。正是由于反接制动有此特点,因此,不允许反转的机械,如一些车床等,制动方法就不能采用反接制动了,而只能采用能耗制动或机械制动。二、通常的电动机的能耗制动:在定子绕组中通以直流电,从而产生一个固定不变的磁场。此时,转子按旋转方向切割磁力线,从而产生一个制动力矩。由于此制动方法并不是象再生制动(使用变频器)那样,把制动时产生的能量回馈给电网,而是单靠电机把动能消耗掉,因此叫能耗制动。又由于是在定子绕组中通以直流电来制动,因而能耗制动又叫直流注入制动。利用倒向开关开关Q把点数电压反接到电网,此时的电枢电流将变成复制,且电流大小相当,随之产生很大的制动性质的电机转矩,是电机停转。能耗制动是单纯依靠电机来消耗动能来达到停车的目的,因而制动效果和精度并不理想。在一些要求制动时间短和制动效果好的场合,一般不使用此制动方法。如起重机械,其运行特点是电机转速低,频繁地起动、停止和正反转,而且拖着所吊重物运行。为了实现准确而又灵活的控制,电机经常处于制动状态,并且要求制动力矩大。而能耗制动则达不到上述要求。故起重机械一般采用反接制动,且要求有机械制动,以防在运行过程中或失电时,重物滑落。三、再生制动:再生制动和上述两种制动方法均不同。再生制动只是电机在特殊情况下的一种工作状态,而上述两者是为达到迅速停车的目的,人为在电机上施加的一种方法。再生制动的原理:当电机的转子速度超过电机同步磁场的旋转速度时,转子绕组所产生的电磁转矩的旋转方向和转子的旋转方向相反,此时,电机处于制动状态。之所以把此时的状态叫再生制动,是因为此时电机处于发电状态,即电机的动能转化成了电能。此时,可以采取一定的措施把产生的电能回馈给电网。达到节能的目的。因此,再生制动也叫发电制动。再生制动会出现在以下两种场合:1、起重机重物下降时,电机转子在重物重力的手动下,转子的转速有可能超过同步转速,此时,电机处于再生制动状态。这时,电机的制动转矩是阻止重物的下落,直至制动转矩和重力形成的转矩相等时,重物才会停止下落。2、当变频调速时,当变频器把频率降低时,同步转速也随之降低。但转子转速由于负载惯性的作用,不会马上降低,此时,电机也会处于再生制动状态,直至拖动系统的速度也下降为止。
低压电器产品,包括配电,工控,电能管理及辅料.其中常见的产品有开关,漏电开关,防雷开关,急停按钮,接关端子等等!
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