2W 5W 10W 輸出 2KV 10KV 輸入 5V 12V 24V
請問是不是雙管自激推挽電路呢?
..... ... 等待
有做高壓模塊電源的嗎?打問以一下原理
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@qinqin0006
差不多吧!要看你具體的要求,有的是自激振蕩的,有的不是
| 專用電源 >> 光電倍增管電源 >> 光電倍增管高壓電源
產品規格:49.8×38.2×25.2㎜ 、59.8×38.2×25.2㎜兩種外型尺寸均可選擇
產品重量:100克左右
工作溫度:-25℃~+65℃(工業級) -45℃~+85℃(軍品級)
電壓穩定度:0.05% 紋波:0.005%
詳細說明:光電倍增管電源在電源指標上要求紋波系數小,電源高壓輸出穩定度
高,高壓輸出均為負輸出等特點.最高輸出電壓可達DC1800V.
輸入電壓選項
6V
9V
12V
15V
18V
24V
27V
30V
輸出電壓選項
-1000V
-1100V
-1200V
-1500V
輸出電壓
1000V
1100V
1200V
1500V
最大輸出電流
1mA
1mA
1mA
1mA
輸出電壓調節方式與接地方式對照表
調節方式
外接電位器
內置電位器
固定
電壓控制
接地方式
共地
共地、隔離任選
共地、隔離任選
共地
電源性能指標參考
電壓穩定度
負載穩定度
時漂
/ h
溫漂
/ ℃
紋波
轉換
效率
工作相對濕度
≤0.05%
≤0.5%
≤0.05%
≤0.05%
≤0.005%
≥75%
20% ~ 90%RH
這一種呢
產品規格:49.8×38.2×25.2㎜ 、59.8×38.2×25.2㎜兩種外型尺寸均可選擇
產品重量:100克左右
工作溫度:-25℃~+65℃(工業級) -45℃~+85℃(軍品級)
電壓穩定度:0.05% 紋波:0.005%
詳細說明:光電倍增管電源在電源指標上要求紋波系數小,電源高壓輸出穩定度
高,高壓輸出均為負輸出等特點.最高輸出電壓可達DC1800V.
輸入電壓選項
6V
9V
12V
15V
18V
24V
27V
30V
輸出電壓選項
-1000V
-1100V
-1200V
-1500V
輸出電壓
1000V
1100V
1200V
1500V
最大輸出電流
1mA
1mA
1mA
1mA
輸出電壓調節方式與接地方式對照表
調節方式
外接電位器
內置電位器
固定
電壓控制
接地方式
共地
共地、隔離任選
共地、隔離任選
共地
電源性能指標參考
電壓穩定度
負載穩定度
時漂
/ h
溫漂
/ ℃
紋波
轉換
效率
工作相對濕度
≤0.05%
≤0.5%
≤0.05%
≤0.05%
≤0.005%
≥75%
20% ~ 90%RH
這一種呢
0
回復
@31415927
|專用電源>>光電倍增管電源>>光電倍增管高壓電源 產品規格:49.8×38.2×25.2㎜、59.8×38.2×25.2㎜兩種外型尺寸均可選擇 產品重量:100克左右 工作溫度:-25℃~+65℃(工業級) -45℃~+85℃(軍品級)電壓穩定度:0.05% 紋波:0.005%詳細說明:光電倍增管電源在電源指標上要求紋波系數小,電源高壓輸出穩定度 高,高壓輸出均為負輸出等特點.最高輸出電壓可達DC1800V.輸入電壓選項6V9V12V15V18V24V27V30V輸出電壓選項-1000V-1100V-1200V-1500V輸出電壓1000V1100V1200V1500V最大輸出電流1mA1mA1mA1mA輸出電壓調節方式與接地方式對照表調節方式外接電位器內置電位器固定電壓控制接地方式共地共地、隔離任選共地、隔離任選共地電源性能指標參考電壓穩定度負載穩定度時漂/ h溫漂/℃紋波轉換效率工作相對濕度≤0.05%≤0.5%≤0.05%≤0.05%≤0.005%≥75%20%~90%RH 這一種呢
哈哈噴涂機用的嗎??????????
0
回復
@31415927
是高人請問原理是身摸的給點指點好嗎? 是高匝比的變壓器+芯片MOS還是別的怎樣實現輸出調壓
光電倍增管電源
光電倍增管
--------------------------------------------------------------------------------
光電倍增管高壓模塊電源
本電源是專為光電倍增管而設計的專用電源.
該電源的設計采用了新技術,具有體積小,重量輕,控制方便,還具有穩定度高,壽命長等特點.
型號參數 DW-P801-1C DW-P102-1C DW-P122-1C DW-P152-1C
輸入電壓 12V±2V 12V±2V 12V±2V 12V±2V
輸出電壓 0~+800V 0~+1000V 0~+1200V 0~+1500V
輸出電流 1mA 1mA 1mA 1mA
調節方式 外接電位器或0~5V控制 外接電位器或0~5V控制
接地方式 共地 共地 共地 共地
過流保護 限流型(110%~150%) 限流型(110%~150%)
紋波 40mV 60mV 80mV 100mV
時漂 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
溫漂 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
電壓調整率 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
負載調整率 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
工作溫度 -25℃~+65℃ -25℃~+65℃ -25℃~+65℃ -25℃~+65℃
出線方式 引線式 引線式 引線式 引線式
轉換效率 ≥70% ≥70% ≥70% ≥70%
外形尺寸 50×38×25(mm) 50×38×25(mm) 50×38×25(mm) 50×38×25(mm)
重量 100g 100g 100g 100g
--------------------------------------------------------------------------------
光電倍增管
--------------------------------------------------------------------------------
光電倍增管高壓模塊電源
本電源是專為光電倍增管而設計的專用電源.
該電源的設計采用了新技術,具有體積小,重量輕,控制方便,還具有穩定度高,壽命長等特點.
型號參數 DW-P801-1C DW-P102-1C DW-P122-1C DW-P152-1C
輸入電壓 12V±2V 12V±2V 12V±2V 12V±2V
輸出電壓 0~+800V 0~+1000V 0~+1200V 0~+1500V
輸出電流 1mA 1mA 1mA 1mA
調節方式 外接電位器或0~5V控制 外接電位器或0~5V控制
接地方式 共地 共地 共地 共地
過流保護 限流型(110%~150%) 限流型(110%~150%)
紋波 40mV 60mV 80mV 100mV
時漂 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
溫漂 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
電壓調整率 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
負載調整率 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
工作溫度 -25℃~+65℃ -25℃~+65℃ -25℃~+65℃ -25℃~+65℃
出線方式 引線式 引線式 引線式 引線式
轉換效率 ≥70% ≥70% ≥70% ≥70%
外形尺寸 50×38×25(mm) 50×38×25(mm) 50×38×25(mm) 50×38×25(mm)
重量 100g 100g 100g 100g
--------------------------------------------------------------------------------
0
回復
nnd
一種高壓開關電源的設計
發表時間:2006-4-10 汪超 來源:電源世界網
針對精密電子設備中所要求的高電壓、低電流的小功率電源系統,設計制作了一種高壓開關電源.并對高壓電源的響應特性進行了測試.制作出的電源系統具有體積小、穩定性好、響應速度快等特點.
1、引 言
在復印設備、醫學儀器等精密電子系統中,廣泛使用高電壓、低電流的小功率電源[1].同時要求電源系統具有重量輕、響應速度快、穩定性好、可靠性高等特點.為了上述滿足精密電子系統的要求,設計制作了一種新型高壓開關電源.該電源具有穩定性好、響應速度快等優點,能廣泛應用于復印設備、醫學儀器等精密電子系統中.
2、電路原理
系統原理框圖如圖1所示.高壓電源的輸入信號來自220V的交流市電,經整流濾波后與PWM脈沖調制器的輸出信號一起驅動高頻變壓器,通過高頻變壓器得到的高壓電源再經整流濾波后,輸出直流高壓.輸出反饋信號經光電隔離后反饋給脈沖調制器,通過與脈沖調制器中誤差放大器的基準電壓比較,控制脈沖調制器的輸出占空比,以調節輸出電壓.
圖1 系統原理框圖
3、電路設計要點
3.1 PWM控制電路
系統采用的PWM調制器為SG3524型號[4]的芯片,電路如圖2所示.在芯片的電源信號入口端并聯一電容C2構成一個軟啟動電路.設計軟啟動電路的目的是防止在電源突然開通時產生的過大電流對芯片造成沖擊.在剛通電時,電容兩端電壓不能突變,它的電壓隨外部電源對其充電而逐漸升高,經過一段時間后,電路進入正常工作狀態.這樣保證了輸入電壓緩慢地建立起來,確保芯片不受損壞.輸出電路的開關功率管選用MOS功率管.由于功率管是在高頻狀態下工作會產生振蕩.為了消除這種寄生振蕩,應盡量減少與功率管各管腳的連線長度,特別是柵極引線的長度.若無法減少其長度,可以串聯小電阻,且盡量靠近管子柵極.圖中R3既是功率管的柵極限流電阻,又與R4一起消除功率管工作時產生的寄生振蕩.
圖2 PWM電路圖
3.2 變壓器驅動電路
高壓變壓器驅動電路見圖3.
圖3 高壓變壓器驅動電路
驅動電路采用單端驅動工作方式,這種電路簡單、工作可靠性高.功率管由來自SG3524芯片的信號驅動.11、14腳的單端并聯輸出.當SG3524輸出高電平時,功率管導通,在電感L中儲能;輸出低電平時,功率管截止,導致流過電感L上的電流突然下降為零,L產生反電勢.該反電勢的脈沖電壓加在高頻變壓器的輸入端,驅動變壓器工作.同時,電感L作變壓器的阻抗匹配元件.
由高頻變壓器輸出的交流電壓經二極管VD2、VD3進行整流倍壓后,再經C2濾波,得到高壓輸出.
3.3 采樣反饋電路
反饋回路中,對輸出電壓信號的取樣,采用在輸出端并聯電阻,再將高壓經電阻串聯衰減的方法實現.
R3、R4、RW為電壓取樣反饋電阻.電壓經隔離反饋后,從SG3524芯片的1腳輸入,控制占空比,進而調節輸出電壓,達到穩壓的目的.其穩壓原理是:若輸出電壓偏高,采樣反饋的信號也偏高,與SG3524中誤差放大器的基準電壓比較后的電壓偏低,導致占空比的寬度變窄,引起輸出電壓下降;反之亦然.RW是可調電阻,通過調節RW來調節輸出電壓.
4、性能測試
系統的輸出電壓通過取樣電阻RW來調節,改變可變電阻的值可以改變輸出電壓.圖4是取樣電阻RW為20kΩ時的輸出電壓波形圖.由圖中可以看出,輸出電壓從0V上升到5kV的響應時間為0.5s左右,電源系統具有較快的響應速度.同時,由圖(b)中的電壓波形局部放大圖可見,輸出電壓為5000V時,其最大電壓波動小于5%.
(a) 輸出電壓響應圖 (b) 電壓波形局部放大
圖4 可變電阻為20kΩ時的電壓輸出波形圖
當RW調節至10kΩ時,電壓輸出如圖5,此時輸出電壓約為2500V.與圖4(a)比較可以看出,此時高壓電源的響應速度有所提高,而穩定性基本不變.同時,由圖4與圖5還可以看出,輸出電壓與調節電阻成線性關系,高壓電源具有良好的可控性.
圖5 可變電阻為10kΩ時的電壓輸出波形圖
5、結 論
采用單端反激式變換器,設計制作了一高壓開關電源.通過對所制作電源的性能測試可以得出,此高壓開關電源具有體積小、穩定性好、響應速度快等優點.能廣泛應用于要求高電壓、低電流的小型電源系統中.
參考文獻
[1] 陳緒勝.SH412高壓開關電源的設計.微電子學,1996,26(2):75-78
[2] 戴曉明,李振國.新型高壓開關電源的研制.原子能科學技術,2000,34(2):125-127
[3] 魏海明,揚興瑤.實用電子電路500例[M],化學工業出版社,2000
[4] 沙占友等編.特種集成電源最新應用技術[M].北京:人民郵電出版社,2000.
一種高壓開關電源的設計
發表時間:2006-4-10 汪超 來源:電源世界網
針對精密電子設備中所要求的高電壓、低電流的小功率電源系統,設計制作了一種高壓開關電源.并對高壓電源的響應特性進行了測試.制作出的電源系統具有體積小、穩定性好、響應速度快等特點.
1、引 言
在復印設備、醫學儀器等精密電子系統中,廣泛使用高電壓、低電流的小功率電源[1].同時要求電源系統具有重量輕、響應速度快、穩定性好、可靠性高等特點.為了上述滿足精密電子系統的要求,設計制作了一種新型高壓開關電源.該電源具有穩定性好、響應速度快等優點,能廣泛應用于復印設備、醫學儀器等精密電子系統中.
2、電路原理
系統原理框圖如圖1所示.高壓電源的輸入信號來自220V的交流市電,經整流濾波后與PWM脈沖調制器的輸出信號一起驅動高頻變壓器,通過高頻變壓器得到的高壓電源再經整流濾波后,輸出直流高壓.輸出反饋信號經光電隔離后反饋給脈沖調制器,通過與脈沖調制器中誤差放大器的基準電壓比較,控制脈沖調制器的輸出占空比,以調節輸出電壓.
圖1 系統原理框圖
3、電路設計要點
3.1 PWM控制電路
系統采用的PWM調制器為SG3524型號[4]的芯片,電路如圖2所示.在芯片的電源信號入口端并聯一電容C2構成一個軟啟動電路.設計軟啟動電路的目的是防止在電源突然開通時產生的過大電流對芯片造成沖擊.在剛通電時,電容兩端電壓不能突變,它的電壓隨外部電源對其充電而逐漸升高,經過一段時間后,電路進入正常工作狀態.這樣保證了輸入電壓緩慢地建立起來,確保芯片不受損壞.輸出電路的開關功率管選用MOS功率管.由于功率管是在高頻狀態下工作會產生振蕩.為了消除這種寄生振蕩,應盡量減少與功率管各管腳的連線長度,特別是柵極引線的長度.若無法減少其長度,可以串聯小電阻,且盡量靠近管子柵極.圖中R3既是功率管的柵極限流電阻,又與R4一起消除功率管工作時產生的寄生振蕩.
圖2 PWM電路圖
3.2 變壓器驅動電路
高壓變壓器驅動電路見圖3.
圖3 高壓變壓器驅動電路
驅動電路采用單端驅動工作方式,這種電路簡單、工作可靠性高.功率管由來自SG3524芯片的信號驅動.11、14腳的單端并聯輸出.當SG3524輸出高電平時,功率管導通,在電感L中儲能;輸出低電平時,功率管截止,導致流過電感L上的電流突然下降為零,L產生反電勢.該反電勢的脈沖電壓加在高頻變壓器的輸入端,驅動變壓器工作.同時,電感L作變壓器的阻抗匹配元件.
由高頻變壓器輸出的交流電壓經二極管VD2、VD3進行整流倍壓后,再經C2濾波,得到高壓輸出.
3.3 采樣反饋電路
反饋回路中,對輸出電壓信號的取樣,采用在輸出端并聯電阻,再將高壓經電阻串聯衰減的方法實現.
R3、R4、RW為電壓取樣反饋電阻.電壓經隔離反饋后,從SG3524芯片的1腳輸入,控制占空比,進而調節輸出電壓,達到穩壓的目的.其穩壓原理是:若輸出電壓偏高,采樣反饋的信號也偏高,與SG3524中誤差放大器的基準電壓比較后的電壓偏低,導致占空比的寬度變窄,引起輸出電壓下降;反之亦然.RW是可調電阻,通過調節RW來調節輸出電壓.
4、性能測試
系統的輸出電壓通過取樣電阻RW來調節,改變可變電阻的值可以改變輸出電壓.圖4是取樣電阻RW為20kΩ時的輸出電壓波形圖.由圖中可以看出,輸出電壓從0V上升到5kV的響應時間為0.5s左右,電源系統具有較快的響應速度.同時,由圖(b)中的電壓波形局部放大圖可見,輸出電壓為5000V時,其最大電壓波動小于5%.
(a) 輸出電壓響應圖 (b) 電壓波形局部放大
圖4 可變電阻為20kΩ時的電壓輸出波形圖
當RW調節至10kΩ時,電壓輸出如圖5,此時輸出電壓約為2500V.與圖4(a)比較可以看出,此時高壓電源的響應速度有所提高,而穩定性基本不變.同時,由圖4與圖5還可以看出,輸出電壓與調節電阻成線性關系,高壓電源具有良好的可控性.
圖5 可變電阻為10kΩ時的電壓輸出波形圖
5、結 論
采用單端反激式變換器,設計制作了一高壓開關電源.通過對所制作電源的性能測試可以得出,此高壓開關電源具有體積小、穩定性好、響應速度快等優點.能廣泛應用于要求高電壓、低電流的小型電源系統中.
參考文獻
[1] 陳緒勝.SH412高壓開關電源的設計.微電子學,1996,26(2):75-78
[2] 戴曉明,李振國.新型高壓開關電源的研制.原子能科學技術,2000,34(2):125-127
[3] 魏海明,揚興瑤.實用電子電路500例[M],化學工業出版社,2000
[4] 沙占友等編.特種集成電源最新應用技術[M].北京:人民郵電出版社,2000.
0
回復
@31415927
nnd 一種高壓開關電源的設計發表時間:2006-4-10汪超 來源:電源世界網 針對精密電子設備中所要求的高電壓、低電流的小功率電源系統,設計制作了一種高壓開關電源.并對高壓電源的響應特性進行了測試.制作出的電源系統具有體積小、穩定性好、響應速度快等特點. 1、引言 在復印設備、醫學儀器等精密電子系統中,廣泛使用高電壓、低電流的小功率電源[1].同時要求電源系統具有重量輕、響應速度快、穩定性好、可靠性高等特點.為了上述滿足精密電子系統的要求,設計制作了一種新型高壓開關電源.該電源具有穩定性好、響應速度快等優點,能廣泛應用于復印設備、醫學儀器等精密電子系統中. 2、電路原理 系統原理框圖如圖1所示.高壓電源的輸入信號來自220V的交流市電,經整流濾波后與PWM脈沖調制器的輸出信號一起驅動高頻變壓器,通過高頻變壓器得到的高壓電源再經整流濾波后,輸出直流高壓.輸出反饋信號經光電隔離后反饋給脈沖調制器,通過與脈沖調制器中誤差放大器的基準電壓比較,控制脈沖調制器的輸出占空比,以調節輸出電壓.圖1系統原理框圖 3、電路設計要點 3.1PWM控制電路 系統采用的PWM調制器為SG3524型號[4]的芯片,電路如圖2所示.在芯片的電源信號入口端并聯一電容C2構成一個軟啟動電路.設計軟啟動電路的目的是防止在電源突然開通時產生的過大電流對芯片造成沖擊.在剛通電時,電容兩端電壓不能突變,它的電壓隨外部電源對其充電而逐漸升高,經過一段時間后,電路進入正常工作狀態.這樣保證了輸入電壓緩慢地建立起來,確保芯片不受損壞.輸出電路的開關功率管選用MOS功率管.由于功率管是在高頻狀態下工作會產生振蕩.為了消除這種寄生振蕩,應盡量減少與功率管各管腳的連線長度,特別是柵極引線的長度.若無法減少其長度,可以串聯小電阻,且盡量靠近管子柵極.圖中R3既是功率管的柵極限流電阻,又與R4一起消除功率管工作時產生的寄生振蕩.圖2PWM電路圖 3.2變壓器驅動電路 高壓變壓器驅動電路見圖3.圖3高壓變壓器驅動電路 驅動電路采用單端驅動工作方式,這種電路簡單、工作可靠性高.功率管由來自SG3524芯片的信號驅動.11、14腳的單端并聯輸出.當SG3524輸出高電平時,功率管導通,在電感L中儲能;輸出低電平時,功率管截止,導致流過電感L上的電流突然下降為零,L產生反電勢.該反電勢的脈沖電壓加在高頻變壓器的輸入端,驅動變壓器工作.同時,電感L作變壓器的阻抗匹配元件. 由高頻變壓器輸出的交流電壓經二極管VD2、VD3進行整流倍壓后,再經C2濾波,得到高壓輸出. 3.3采樣反饋電路 反饋回路中,對輸出電壓信號的取樣,采用在輸出端并聯電阻,再將高壓經電阻串聯衰減的方法實現. R3、R4、RW為電壓取樣反饋電阻.電壓經隔離反饋后,從SG3524芯片的1腳輸入,控制占空比,進而調節輸出電壓,達到穩壓的目的.其穩壓原理是:若輸出電壓偏高,采樣反饋的信號也偏高,與SG3524中誤差放大器的基準電壓比較后的電壓偏低,導致占空比的寬度變窄,引起輸出電壓下降;反之亦然.RW是可調電阻,通過調節RW來調節輸出電壓. 4、性能測試 系統的輸出電壓通過取樣電阻RW來調節,改變可變電阻的值可以改變輸出電壓.圖4是取樣電阻RW為20kΩ時的輸出電壓波形圖.由圖中可以看出,輸出電壓從0V上升到5kV的響應時間為0.5s左右,電源系統具有較快的響應速度.同時,由圖(b)中的電壓波形局部放大圖可見,輸出電壓為5000V時,其最大電壓波動小于5%.(a)輸出電壓響應圖 (b)電壓波形局部放大圖4可變電阻為20kΩ時的電壓輸出波形圖 當RW調節至10kΩ時,電壓輸出如圖5,此時輸出電壓約為2500V.與圖4(a)比較可以看出,此時高壓電源的響應速度有所提高,而穩定性基本不變.同時,由圖4與圖5還可以看出,輸出電壓與調節電阻成線性關系,高壓電源具有良好的可控性.圖5可變電阻為10kΩ時的電壓輸出波形圖 5、結論 采用單端反激式變換器,設計制作了一高壓開關電源.通過對所制作電源的性能測試可以得出,此高壓開關電源具有體積小、穩定性好、響應速度快等優點.能廣泛應用于要求高電壓、低電流的小型電源系統中. 參考文獻 [1]陳緒勝.SH412高壓開關電源的設計.微電子學,1996,26(2):75-78 [2]戴曉明,李振國.新型高壓開關電源的研制.原子能科學技術,2000,34(2):125-127 [3]魏海明,揚興瑤.實用電子電路500例[M],化學工業出版社,2000 [4]沙占友等編.特種集成電源最新應用技術[M].北京:人民郵電出版社,2000.
我想要個,畢業設計論文.題目高壓靜電穩壓電源. 利用脈寬調制技術來實現輸出電壓達到2KV.
0
回復