发布时间:2019-12-7 阅读量:1716 来源: 我爱方案网 作者:
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器。
变频器进线电抗器(输入电抗器)有提高功率因数的作用。通常采用电容器补偿无功是提高功率因数的主要做法。进线电抗器(输入电抗器)可以抑制谐波,而谐波的存在,会影响功率因数的下降。而变频器加了进线电抗器(输入电抗器)后,对于整个变频系统的功率因数来说是有很大程度的提高的,只不过是电抗器间接地发挥了这种功能。
随便打开一本变频器说明书就可以发现,对输入电抗器的作用讲解中都会提到(主要作用就是降低谐波),可以改变功率因数,是提高,而不是降低。无功功率的定义应该是有功功率P与视在功率S的比值;电压与电流的相位差的余弦,就是无功功率的说法有问题;例如,变频器输入端的电流是二极管导通期间对电容的充电电流,这个充电电流与电压不同相位;这就使得用检测电流与电压相位差的功率因数表,在检测变频器的输入端的功率因数时,读数“低”,性质为容性无功功率。
当接入输入电抗器时,恰好与容性电流相互补偿;用检测电流与电压相位差的功率因数表,在检测有输入电抗器的变频器的输入端的功率因数时,读数“高”;所以输入电抗器,有提高功率因数的作用;所以功率因数的定义,应该是有功功率P与视在功率S的比值;在电流、电压是正弦量时,功率因数等于电压与电流的相位差的余弦;在电流、电压是非正弦量时,功率因数不等于电压与电流的相位差的余弦;在电流、电压是非正弦量时,功率因数应该按有功功率P与视在功率S的比值来检测或计算。
进线电抗器(输入电抗器)可降低主电源谐波、浪涌和峰值电流;提高低频传导抗干扰性;保护驱动机构的电力电子元件;减小变频器的整流单元和整流/回馈单元的谐波电流,同时也减小了换向缺口;防止主电源的电压尖脉冲引起的跳闸,限制由于电源电位的突降(如由于补偿设备或接地故障)而产生的电流冲击。
直流电抗器(平波电抗器)又称直流平波电抗器,用于变流器的直流侧,电抗器中流过的是具有交流分量的直流电流。它的作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值。还用于并联变流器的直流侧对耦,降低断续极限,限制环流线路中的环流,应用直流快速开关切断故障电流时限制电流上升率;还被用在电流、电压型变频器中间回路的直流平波中,这可用于整流电源平波,以消除纹波。
电抗器的接线处理。ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。只是注意一点:ABC、XYZ这两套端子,接线时不能互相交叉。
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。