一、引言 電鍍是采用電化學方法使金屬離子還原為金屬,并在金屬或非金屬制品表面形成符合要求的平滑、致密的金屬覆蓋層。電鍍后的鍍層性能在很大程度上取代了原來基
大功率高頻電鍍電源實際上是一種低壓大電流的整流裝置。通常采用PWMDC―DC移相全橋變換器拓撲。由于PWMDC―DC移相全橋變換器的超前橋臂只能實現(xiàn)ZVS,而滯后橋臂可以實現(xiàn)ZVS
1200至6000A-10V三相晶閘管調(diào)壓電鍍電源電路
1500A-7V三相晶閘管調(diào)壓電鍍電源電路b
1500A-7V三相晶閘管調(diào)壓電鍍電源電路a
500A-6V單相晶閘管調(diào)壓電鍍電源電路
本文為了實現(xiàn)大功率數(shù)字式電鍍電源,提出了一種基于ARM芯片STM32F103的數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設計方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設計。該系統(tǒng)采用STM32F103作為主控芯片,通過CAN總線控制多個電源模塊并聯(lián)工作并使其電流平均,達到大功率輸出的目的。系統(tǒng)具有多種工作模式和外設接口,人機界面友善。實際應用表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,達到方案設計要求。
本文為了實現(xiàn)大功率數(shù)字式電鍍電源,提出了一種基于ARM芯片STM32F103的數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設計方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設計。該系統(tǒng)采用STM32F103作為主控芯片,通過CAN總線控制多個電源模塊并聯(lián)工作并使其電流平均,達到大功率輸出的目的。系統(tǒng)具有多種工作模式和外設接口,人機界面友善。實際應用表明,系統(tǒng)工作穩(wěn)定,達到方案設計要求。
主電路還是老一套,因為容量小,才用了4只IRF360(25A/400V)作為全橋四臂,反饋取樣都還是一樣,主變?nèi)DK/EI70磁心,整流管取IR的肖特基管400A/100V,全波整流。工作頻率110KHz。 所不同的是輸出濾波電感量很大
摘要:為了實現(xiàn)大功率數(shù)字式電鍍電源,提出了一種基于ARM芯片STM32F103的數(shù)字式電鍍電源并聯(lián)均流系統(tǒng)設計方案,并完成系統(tǒng)的軟硬件設計。該系統(tǒng)采用STM32F103作為主控芯片,通過CAN總線控制多個電源模塊并聯(lián)工作并使
1·引言 傳統(tǒng)電鍍電解直流電源采用晶閘管相控整流模式,導致電網(wǎng)側(cè)諧波大、功率因數(shù)低?,F(xiàn)代電鍍電解開關電源采用二極管整流-IGBT逆變橋-高頻變壓器耦合-低壓整流的拓撲結(jié)構(gòu),具有體積小、效率高、直流電壓
1·引言 傳統(tǒng)電鍍電解直流電源采用晶閘管相控整流模式,導致電網(wǎng)側(cè)諧波大、功率因數(shù)低?,F(xiàn)代電鍍電解開關電源采用二極管整流-IGBT逆變橋-高頻變壓器耦合-低壓整流的拓撲結(jié)構(gòu),具有體積小、效率高、直流電壓
摘要:為了使脈沖電鍍電源輸出頻率可調(diào),電壓可調(diào),正向脈沖開啟時間寬度和負向脈沖開啟時間寬度可調(diào)的雙峰雙脈沖。特此提出了一種綠色可靠、節(jié)能高效的新設計方案,第一個H橋采用ZVZCSPWM DC/DC變換器時輸入的直流
摘要:介紹一種由PLC可編程控制器控制的自動換向型電鍍電源的控制原理與控制功能。關鍵詞:可編程控制器自動換向電源A Type of Automatic- reversing Power Supply for ElectroplatingControlled by PLCAbstract:Th
摘要:介紹一種由PLC可編程控制器控制的自動換向型電鍍電源的控制原理與控制功能。關鍵詞:可編程控制器自動換向電源A Type of Automatic- reversing Power Supply for ElectroplatingControlled by PLCAbstract:Th
主電路還是老一套,因為容量小,才用了4只IRF360(25A/400V)作為全橋四臂,反饋取樣都還是一樣,主變?nèi)DK/EI70磁心,整流管取IR的肖特基管400A/100V,全波整流。工作頻率110KHz。 所不同的是輸出濾波電感量很
摘 要:本文詳細討論了大功率電鍍電源中PWM DC—DC移相全橋變換器的軟開關技術,包括ZVS與ZVZCS兩種方式,討論了ZVS拓撲中滯后臂實現(xiàn)ZVS、減少副邊占空比丟失以及抑制整流橋寄生振蕩的各種有效措施,并就ZVZCS拓撲中
摘 要:本文詳細討論了大功率電鍍電源中PWM DC—DC移相全橋變換器的軟開關技術,包括ZVS與ZVZCS兩種方式,討論了ZVS拓撲中滯后臂實現(xiàn)ZVS、減少副邊占空比丟失以及抑制整流橋寄生振蕩的各種有效措施,并就ZVZCS拓撲中