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基于TMS320C240控制器实现大功率并联UPS的锁相控制技术

  • 1.引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,现代信息设备对不间断电源(UPS)供电系统的可靠性要求越来越高,不间断电源(UPS)的可靠性越来越备受关注,不间
  • 关键字: UPS  控制  技术  大功率  实现  TMS320C240  控制器  基于  

大型 UPS 电源的调试

  • 测试 UPS 的目的,主要是鉴定UPS的实际技术指标是否满足使用要求。UPS的测试一般包括稳态测试和动态测试两类。稳态测试是在空载、50 % 额定负载以及100 % 额定负载条件下,测试输入端和输出端的各相电压、线电压
  • 关键字: 调试  电源  UPS  大型  

UPS电源和EPS电源的主要区别

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: UPS  电源  EPS  

用于PC机5V电源的微型UPS设计

  •   1 引言   随着电子技术的发展和社会的进步,电子设备与人们的工作、生活关系越来越密切。这些电子设备,例如PC机以及各种嵌入式系统等,对供电质量要求也越来越高。工作中突然停电或电源的不稳定将带来数据的丢失、设备的损坏、机器的误动作和整个系统的瘫痪等十分重大的危害。因此安全可靠的供电电源是我们不得不认真面对的重要问题。解决稳定电源问题的方法有滤波、线性稳压、UPS等多种,UPS是唯一可完全解决稳定电源问题的设备。   UPS(UninterruptiblePowerSupply)是一种向负载提供不间
  • 关键字: 嵌入式  电源  UPS  PC机  

利用AMSVF进行混合信号SoC的全芯片验证

  •   引言   近年来,消费电子和个人计算市场的发展增加了对于更强大且高度集成的芯片产品的需求。低成本、低功耗、复杂功能和缩短上市时间的需要,让越来越多的IC设计采用了SoC技术。   在这些SoC电路中,由于包含了数据转换器、功率管理及其它模拟电路,混合信号设计不可避免并且越来越多。在混合信号SoC设计中,为了避免芯片重制,确保一次性流片成功,全芯片混合信号验证成为关键一环。传统上,在复杂的混合信号SoC设计中,不同团队分别独立验证数字和模拟组件,并不进行全芯片综合验证,其主要原因是没有足够强大的ED
  • 关键字: SoC  AMSVF  混合信号  数据转换器  UPS  

电信重组拉开大幕,UPS厂商迎来新契机

  •   5月24日,工业和信息化部、国家发改委以及财务部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》(以下简称《通告》),通告中确定了此前流传已久的“六合三”电信全运营商的重组方案。《通告》的发布成为新一轮电信重组正式拉开序幕的标志。众所周知,电信行业是UPS市场中最为重要的细分行业市场,而此次电信重组的大幕拉开,给众多的UPS厂商带来了新的契机。   《通告》中电信运营商的重组方案为“六合三”,即中国电信收购中国联通的CDMA网,中国联通与中国网通合并,中国卫通基
  • 关键字: 电信  重组  UPS  联通  移动  3G  

数字电源控制器与芯片应用

  •   1、数字电源基本特征   数字电源一直是系统架构师与电源设计者的热门话题。由于电源管理业在不断发展,而数字电源正是发展的重要一环。那么,什么是真正的数字电源,它又能带来什么直接的好处呢?目前公认的数字电源定义是:提供监控与配置功能,使用数字算法扩展至全环路控制的数字控制电源产品。因此,数字电源必须执行的电源管理功能可以保留在模拟区域,也可以转移至数字区域。数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制和数字电源管理与通信任务。系统可以使用一种或两种形式的数字电源。数字电源组成包括好几个部分,典型的产品由
  • 关键字: 数字电源  控制器  芯片  PWM  UPS  

冗余式UPS均流技术研究

  • 冗余式UPS也称为冗余式UPS并机系统,其特点是由两台或两台以上的UPS并机同时向负载供电,在容量上至少冗余一台UPS。冗余式UPS的可靠性较高,当其中一台或冗余的几台UPS出现故障时,其他的UPS仍可正常向负载供电,避免了因为出现故障UPS而断电。

    在冗余式UPS并机系统中,均流技术是整个系统的核心,冗余结构是以均流技术为基础,均流设计的是否得当,直接决定了UPS的稳定性和可靠性。因此,应该深入的研究UPS的均流技术实现的途径及与其相适应的控制策略、控制方法、外部接口电路等。
  • 关键字: 研究  技术  UPS  余式  

有效散热模型 解决数据中心过热问题

  •   有效散热模型 解决数据中心过热问题   不知道数据中心是否做过这样的统计,但是根据艾默生所提供的数据,大约有2/3的服务器故障会发生机架最顶部的1/3,产生这种问题的原因在于机架顶部的服务器经常过热。   此外有关刀片服务器,其高计算密集度所导致的单位体积内散热需求量的增加,也是业内备受诟病和指责的话题。但是根据艾默生所提供的数据,与同等数量的1U机架服务器相比,刀片服务器所需要的制冷量非但不增加,反而降低了25%。       &nb
  • 关键字: UPS  散热  制冷设备  数据中心  空调  液冷门系统  

将变频器改成不间断电源的可行性及应用

  •   摘要:介绍了将变频器改成不间断电源的工作原理和系统组成,指出了变频器改成普通UPS可能出现的问题及解决的办法,说明了该电源的选型和计算方法,并介绍了该电源在实际生产中的部分应用实例。   关键词:变频器;不间断电源;可行性和应用   0 引言   随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受
  • 关键字: 变频器 电源 UPS   

一种智能电源监控系统的设计

  •   摘要:设计了一种简单而实用的UPS智能电源监控系统,价格低廉,功能完备,具有高度自检,自动显示、报警、状态记忆功能以及通讯功能。   关键词:UPS;智能监控;电流检测   0 引言   UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学
  • 关键字: UPS 电源 电流检测   

一种带有UPS功能的多路输出电源的设计

  • 介绍了一种带有UPS功能的多路输出电源的设计方法,该电源第一级为AC/DC电源,并带有蓄电池负载。第二级为DC/DC多路输出电源,采用了多路比例反馈。实际使用表明,该电源工作稳定可靠,性能良好。
  • 关键字: 电源  设计  输出  功能  UPS  带有  

基于控制回路补偿参考电流的APF设计方法

  •   1 引言   随着变频器、开关电源、UPS和电子镇流器等电子电力装置的日益普及,容量日益增大,它们对电网所产生的谐波污染也越来越引起人们的重视。   消除谐波的传统方法是在电网中并入无源LC滤波器,但由于无源滤波器消除谐波的范围有限,随即出现了与无源LC滤波器组合使用的串联型电力有源滤波器,一方面,它能够较好地改善LC无源滤波器的滤波效果,另一方面,相对于单独使用的有源滤波器而言,其装置容量也得到大大的降低。本文对这一结构的串联型电力滤波器的系统特性和控制方法进行探讨,并基于信号时域正交特性的参考
  • 关键字: 变频器 UPS   

介绍UPS的新国家标准

  •     线性负载与非线性负载,这本来是一个电工基本原理问题。但是UPS总是要遇到这两类负载,因此必须要有个清晰的认识,才能正确认识和使用UPS。  在国标GB/T6270.3中对线性负载和非线性负载都有明确的说明,如下:1、线性负载 linear load    当施加可变正弦电压时,其负载阻抗参数(Z)恒定为常数的那种负载。2、非线性负载 non-linear load    负载阻抗参数(Z)不总为恒定常数,随诸
  • 关键字: UPS  电源  

UPS逆变器

  •   逆变器是UPS的主要组成部分。由于整流器已将交流输入电压变成直流电压,而负载所需的是交流电压,就必须有一种电路再将该直流电压变回交流,执行这个任务的装置就叫逆变器。逆变器电路的种类很多,在UPS中常见的有推挽变换器、半桥逆变器、全桥逆变器、双向变换器等。 1.直流变换器   直流变换器是一种最简单最基本的逆变器电路,主要应用于后备式UPS中,它分为自激式和它激式两种。 1.自激式推挽变换器 图1 自激式直流推挽变换器   图1(a)所示是自激式直流推挽变换器电路,所谓自激就是不用外来的触
  • 关键字: UPS  电源  
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ups介绍

不间断电源(或称UPS,即 Uninterruptible Power Supply)是在电网异常(如停电、欠压、干扰或浪涌“也称:涌浪电流”)的情况下不间断的为电器负载设备提供后备交流电源,维持电器正常运作的设备。通常情况下不间断电源被用于维持计算机(尤其是服务器)或交换机等关键性商用设备或精密仪器的不间断运行,防止计算机数据丢失,电话通信网络中断或仪器失去控制。 电网异常 使用不间断电源是 [ 查看详细 ]
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