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直流高压发生器电压灵敏度
直流高压发生器电压灵敏度
1如输出变压器的初级和次级绕组的匝数比为n则每只晶体管的负载电阻RL为:
没有功率因数补偿的问题。上世纪50年代后直流高压发生器,电光源照明灯具与功率因数补偿的回顾电光源是由白炽灯泡开始的白炽灯泡是纯电阻负载。日光灯迅速普及成了主要的照明灯具,镇流器用的硅钢片电感,可靠性高,寿命长,至今仍有少量采用的大多数没有什么功率因数补偿措施,可能是受到成本因素的影响,抑或人们对功率因数补偿不甚了解,节能意识不强。也有加接适当容量的电容器作功率因数补偿的多用在30W40W大瓦数日光灯上,20W以下很少用。上世纪90年代后,人们环保、节能意识增强,开发出三基色萤光粉节能灯,其光功效更高。电子镇流器也随后问世大电流发生器电池特性,配上三基色萤光粉灯管,节能效果更加显著。国内外一些集成电路厂商推出了带有源功率因数补偿的灯用芯片直流高压发生器,用于电子镇流器,性能优良,但增加了成本和电子镇流器体积,老百姓还不能接受它价格,大约只用在**灯具产品上。大量的普及型电子镇流器包括用于节能灯的都没有加什么功率因数补偿措施,这在市面流行的节能灯、日光灯上随处可见。也就是说以往的灯具基本上没有什么功率因数补偿措施,但大家都在用。FPGA 主要的功耗是由静态功耗和动态功耗组成,降低FPGA 功耗就是降低静态功耗和动态功耗。
与温度也有很大的关系。一方面需要半导体公司采用先进的低功耗工艺来设计芯片,静态功耗除了与工艺有关外。降低泄漏电流(即选择低功耗的器件)另一方面可以通过降低温度、结构化的设计来降低静态功耗。
FPGA 动态功耗主要体现为存储器、内部逻辑、时钟、I/O消耗的功耗。
可设置缺省状态以降低功耗直流高压发生器。有的I/O标准需要使用上拉电阻才能正常工作,① 选择适当的I/O标准可以节省功耗。I/O功耗主要来自器件输出引脚连接的外部负载电容、阻抗模式输出驱动电路以及外部匹配网络的充放电电流。可选择较低的驱动强度或较低的电压标准。当系统速度要求使用高功率 I/O标准时。因此如果该 I/O缺省状态为高电平而不是低电平,就可以节省通过该终结电阻的直流功耗。从U1端输入的射频有效值电压为U1经过平片器1产生一个与U12成比例的脉动电流信号i该电流信号通过由内部电阻R1和电容C构成的平方律检波器获得均方值电压U12输入到误差放大器的同相输入端。利用平方器2与误差放大器可构成一个闭合的负反馈电路,将负反馈信号加到误差放大器的反相输入端进行温度补偿直流高压发生器。当闭环电路达到稳定状态时,输出电压U0DC就与输
入有效值功率PIN成正比。有关系式
AD8361k=7.5mVdBm式中:k为真有效值/直流转换器的输出电压灵敏度。
由于两个平方器完全相同,这种检测方法有以下优点:**。因此在改变量程时不影响转换精度;**,当环境温度发生变化时,两个平方器能互相补偿,使输出电压保持稳定;第三,所用平方器的频带非常宽直流高压发生器,可从直流一直到微波频段。交流电路中,由电源供给负载率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。
也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)电功率。比如:5.5千瓦的电动机就是把5.5千瓦的电能转换为机械能,有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率。带动水泵抽水或脱粒机脱粒;各种照明设备将电能转换为光能,供人们生活和工作照明。有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W千瓦(KW兆瓦(MW
用于电路内电场与磁场的交换大电流发生器详细叙述,无功功率比较抽象。并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。由于它不对外做功,才被称之为“无功”无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var或千乏(kVar系统和热设计工程师花费大量时间对这些复杂的电子系统进行建模和评估,以设计能去除以热量形式体现功率损耗的解决方案直流高压发生器。一般用空气流动和散热器来去除这种不想要的热量。真正的问题是随着系统内部温度的升高,新式处理器、FPGA 和定制 ASIC通常消耗显著增大的功率。不幸的这需要电源稳压器提供更多功率,而且将增大内部功率损耗,从而进一步升高系统温度。因此,消除功率损耗和热量是非常重要,而且高密度电源解决方案必须限制功率损耗,并有效地消除热量。但是封装极其紧凑的电源解决方案要么耗散过多的功率,要么无法有效地移除热量直流高压发生器,因此假如不实施大幅度的降额就不能在高温环境中运作。需要一种适合的解决方案来帮助缓解这一实际问题。这种配置提供密度非常高的1.5V/26A 解决方案。RUNPA CKCOMPVFBPGOOD和 VOUT引脚连接在一起,以实现并联工作。该设计显示了一种利用一个 LTC2997温度传感器监视器监视 LTM4620内部温度二极管的方式。温度采样二极管可由很多不同的器件监视,这些器件监视一个连接二极管的晶体管。图 6显示两相并联输出、1.5V时的效率和两通道均流性能。就如此高密度的解决方案而言,86%效率是相当好的而且正如图 4热量数据所示,由于电路板安装后的低 ?0?0JA 热阻,温度上升得到良好控制。有效的顶部和底部散热系统使 LTM4620能以很少的温度上升及满功率工作。图 6显示了VOUT1和 VOUT2均流性能。LTM4620内部控制器经过了准确微调和测试,以实现输出均流。这使 LTM4620成为高密度、可扩展电源解决方案的**选择。高效率和快速瞬态响应)为乙类推挽电路,由于输出端使用变压器,因而晶体管对地有两个输出端,设电路完全对称直流高压发生器,当输入信号Us为正半波时,BG1截止、BG2导通,输出电压UL为负半波,因此,两管轮流导通,一推一挽地工作,故称为推挽电路。
所以把两管的输出特性按相反方向叠在一起,两管的交流负载线正好连成直线ab,由于两管轮流地工作大电流发生器窗式空调器。工作点Q处于直线ab中点,如图2b所示,从图中可看出各电量的关系。
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