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红外测温仪设计原理

作者:红外测温仪设计原理  转载自:红外测温仪设计原理  发布日期:2012-11-14

红外测温仪设计原理

其输出脚输出低电平,经C5R9C6耦合至ICd组成的放大器放大,D12检波,ICc整形后去触发双稳态电路(ICaICb与外围元件组成双稳态电路)使双稳态电路翻转红外测温仪的容性负载,触发导通或关断可控硅,从而达到遥控开灯或关灯的目的若用手轻触按钮开关AN,电路工作原理:红外线接收头接收到遥控器发射来的红外线信号。照样也能开启电灯或者关闭电灯。电灯未亮时红外测温仪,220V交流电源经全桥D1-D4全波整流,LED电源指示(便于夜间找到开关位置)R1降压,C1滤波,DW稳压,给电路提供5V直源;当电源点亮后,由串联在负载回路的D5一D9形成约5V压降经导通后SCR2给电路供电。
常用的分为锰锌铁氧体和镍锌铁氧体两大系列,软磁铁氧体。锰锌铁氧体的组成部分是Fe2O3MnCO3ZnO主要应用在1MHz以下的各类滤波器、电感器、变压器等,用途广泛。而镍锌铁氧体的组成部分是Fe2O3NiOZnO等,主要用于1MHz以上的各种调感绕组、抗干扰磁珠、共用天线匹配器等。
而且视其用途不同,开关电源中应用最为广泛的锰锌铁氧体磁心。材料选择也不相同。用于电源输入滤波器部分的磁心多为高导磁率磁心红外测温仪,其材料牌号多为R4KR10K即相对磁导率为400010000左右的铁氧体磁心,而用于主变压器、输出滤波器等多为高饱和磁通密度的磁性材料,其Bs为0.5T即5000GS左右。
开关型功率变换器的研究与设计
即在频域内研究分析开关电源的瞬态性能。经过实验和工程实践,摘要:电压型控制是开关型功率变换器最常见的控制方式。瞬态分析和控制设计的常用方法是频域法。证明了理论分析的正确性。
节能和环保是每一个电力电子技术工作者需要重新认识的课题。作为电力电子技术的核心—电能变换技术也得到日新月异的发展红外测温仪特殊的设计,能源和交通在经济建设中的巨大作用是尽人皆知的随着社会的高速发展。已从线性功率变换发展到高频开关型功率变换。高频功率变换使电源产品信息化,节能和环保成为可能,为此,有必要对开关型功率变换器的控制和设计作一些研究和探讨。
目前多家厂商已经有无变压器设计的成熟产品。过去十年间,对于30200kVA 大功率UPS.大功率的绝缘栅型双极晶体管(IGBT已经发展得非常成熟,大功率段采用10kHz以上的频率变换而不会影响效率。另外,一些新的控制技术使得采用无变压器设计的UPS进一步降低了开关损耗,因而比传统UPS整体效率更高。功率范围2001100kVA UPS,最大的挑战是高电压下快速通断大电流,而没有过多的损耗或过高的峰值电压。
图1传统UPS与无变压器UPS结构示意图
2传统UPS设计原理
考虑到电网电压的波动范围,传统UPS与无变压器设计UPS基本结构如图1所示。传统UPS采用的晶闸管整流器.三相整流输出的直流电压(充电电压)一般为500Vdc以下红外测温仪。UPS电池组中的电池数一般为3235只。当电池放电时,直流电压更低。再通过IGBT逆变器经过SPWM波形变换后,输出三相交流电压只有二百多V所以需要输出变压器进行升压以达到输出380V交流电源。
如图7所示,无变压器UPS可以取消的元件.称为传统UPS磁性套件”包括输出变压器、输入电感、DC母线电抗器、输出滤波器电感和输入谐波滤波器电感。不但十分沉重,而且体积巨大,和旁边的无变压器UPS部件相比差别十分明显。
使用铁氧体磁芯以及双层的线包绕组即可满足要求红外测温仪,散热也方便,如图8所示。无变压器UPS中的电感焊接在印刷电路板(PCB上或者安装在铝质U形支架上,其体积、重量和成本都比原来小得多。
6结束语
虽然增加了逆变器的中线桥臂以及电池充放电转换器,采用无变压器设计的UPS.但与减少的磁性元件相比,总体来说成本降低了,并且减少了UPS体积和重量,其重量是传统UPS50%或更低,占地面积为原来的60%,不需要后面和侧面接线维修红外测温仪。另外,IGBT整流器极大地提高了UPS输入指标红外测温仪的功率因数规范,很宽的负载范围内保持指标不变,并且其整体效率达到94%以上。可以说,这种技术密集型的设计是目前最受欢迎的新一代UPS结构,将来的发展趋势。
其功耗微小,约5mW,本次给大家带来的用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关。可广泛应用于家庭、宾馆等。本开关所带负载不要超过100W,除非加大可控硅和二极管的功率。



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