英特吉开关电源维护操作手册(精简版)

英特吉开关电源维护操作手册(精简版)
英特吉开关电源维护操作手册(精简版)

英特吉开关电源维护操作手册

福建移动通信责任有限公司

2006年6月

目录

第一章英特吉开关电源基本原理

一、简介

二、英特吉电源系统

1.交流配电模块

2.直流配电模块

3.低压脱离模块(LVD)

4.整流器

5.监控模块SM50

第二章英特吉开关电源基本面板图形

一、英特吉开关电源机柜

二、英特吉开关电源整流模块

1.R2948整流模块

2.R2948整流模块前面板

3.E2730整流模块前面板

三、英特吉开关电源SM50 监控器

1.SM50 监控器

2.SM50监控器指示灯和接口

第三章英特吉开关电源参数设置

一、参数设置一(施威特系列)

二、参数设置二(INTERGY系列)

1.SM50监控器菜单

2.调整对比度

3.安全级别及密码

第四章英特吉开关电源故障排除

一、电源故障分析一(施威特系列)

二、电源故障分析二(INTERGY系列)

三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)

第五章英特吉开关电源维护规程细则

一、巡检目的

二、月度巡检项目

三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理

一、简介

本章主要阐述英特吉电源系统(IPS)的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。

二、英特吉电源系统

IPS8000/IPS7000系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有:

●交流配模块

●直流配电模块

●低压脱离模块(LVD)

●整流器

●监控模块(SM50)

●配置编辑器(软件模块)。

下图为IPS功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系统。

IPS功能框图

配电

配电包括供电到整流器的交流输入配电及从整流器到负载或电池的直流输出配电。在IPS中,有两个模块控制配电(打开带锁的门或直接在面板上就可以操作):

1.交流配电模块

交流配电模块给整流器提供交流输入电源。一个安装在交流输入上的空气开关,能使IPS与交流输入电源隔离。

小型空气开关(MCB)保护连接各整流器的配电电缆,以防短路和过载,并且能隔离每台整流器。

在交流配电模块内装有防止电压冲击和浪涌的保护装置。如果浪涌保护装置有故障,便有告警信号传给SM50。

2.直流配电模块

直流配电模块将直流电源从整流器输送到负载和电池。

直流配电模块有两种类型:微型电路开关型(DCM)和熔断器型(DCF)。

DCM和DCF两者都是可用于隔离各负载和电池的电缆,并且保护他们以防过载。如根据需要,低压脱离(LVD)模块可以安装在DCM模块中。

3.低压脱离模块(LVD)

当长时间交流电故障,LVD模块保护电池,以防电池过放电。当电池电压降到低于预设值时,LVD模块使用一个电磁离合器断开电池。当电压升到高于预设值时,LVD模块重接电池。可以将LVD连接成一个电池或负载的断路装置。

LVD模块可以在SM50的控制下自动运行,也可通过SM50前面板或直接在LVD模块上手动重接。在操作过程中,LVD模块接收SM50发来的控制信号,并将其状态信号送回给SM50。

4.整流器

器将交流电输入转换为直流电输出,向电池和负载供电。交流输入是从外部交流供电通过交流配电模块获得。每台整流器的输出都连接到汇流排上,并通过直流配电模块配电。

在整流器内部有一个微处理器,用来监视整流器状况及控制整流器输出参数。整流器通过RS-485串行口连接到SM50上。SM50发送命令给整流微处理器来改变整流器的操作参数。当被查询时,微处理器将整流器信息送给SM50。

整流器安装在系统的整流器架中。从IPS的正面将整流器插入整流器架背板的连接插

座上。每个整流器架可安插三台整流器。

整流器告警及运行状态均由前面板LED显示。

5.监控模块SM50

监控模块监控IPS的运行,发布命令控制整流器及LVD的运行。每个模块都被监视,一旦发生影响系统性能的故障,便触发告警器。

监控模块接收电流、电压和温度感应器的模拟量输入。有六个用户配置数字输入和从IPS各模块来的数字输入,还有一个RS-232C串行口用来配置监控模块运行参数。

监控模块有十个继电器输出。它们通常用于操作外部告警器。两个附加的继电器输出用来控制LVD模块。通过RS-485串行口与整流器之间传送控制命令和数据。

第二章英特吉开关电源基本面板图形一、英特吉开关电源机柜

二、英特吉开关电源整流模块

1.R2948整流模块

特点:

整流器后部有一个可直接插入、自我对齐的多针插头,用来输送交流、直流电源和告警、控制信号。具有凸轮及折叠式把手以便整流器能平滑地插入整流器架中。

2.R2948整流模块前面板

三个LED指示灯显示了整流器地基本状况:绿色代表接通电源

红色代表紧急告警

黄色代表一般告警。

3.E2730整流模块前面板

三、英特吉开关电源SM50 监控器1.SM50 监控器

SM50 监控面板

2.SM50监控器指示灯和接口

SM50 监控面板指示灯

RS-232C接口

该接口用于PC于SM50之间的连接,应用(电源管理)软件,如SPM3,来配置和控制SM50。使用虚调制解调器电缆。

LED

红色的LED指示经告警配置定义为(紧急)的告警。

黄色的LED指示经告警配置定义为(紧急)的告警。

第三章英特吉开关电源参数设置一、参数设置一(施威特系列)

E40-27面板功能图

1. 电流显示

显示负载或电池电流(负的电池电流表示电池放电电流),单位为安培。

也用于配置模式或测试模式时显示。

2. 电池电流指示灯 Battery

当“Load/Battery”按键按下时,此指示灯亮,并显示电池电流。

3. 声音报警指示

当允许声音报警时,在液晶显示器的这个位置显示“ --”的标记。4. 电压显示

显示负载排上的电压,单位为伏特,也用于显示报警设定值以及在配置模式中显示设定的参数值。

5. 电池脱离指示灯 Battery Disconnected

当电池脱离继电器闭合时灯亮。

6. 负载高压报警指示灯 Load High

出现负载高压报警时灯亮。

7. 浮充高压报警指示灯 Float High

出现浮充高压报警时灯亮。

8. 浮充低压报警指示灯Float Low

出现浮充低压报警时灯亮(通常在交流进线出故障而由电池供电情况下出现)。

9. 负载低压报警指示灯 Load Low

出现负载低压报警时灯亮。

10. 整流器故障指示灯 Rectifier Failed

当任一整流器出现故障时灯亮。

11. 异常指示灯Off Normal

在异常情况下此指示灯亮。

12. 电池测试指示灯

在进行电池测试时,此指示灯亮。

13.监控器故障指示灯 Monitor Failed

当监控器自测试失败时灯亮。

14. 均充指示灯Equalise

当整流器进入均充状态时灯亮。

15. 熔断器故障指示灯 Fuse Failed

当电池断路器或者直流配电模式块上的断路器断开时灯亮。

16. 进线故障指示灯 Mains Failed

当三相交流电缺任一相时灯亮。

17. 负载/电池按键“Load/Battery”

此键按下时显示电池电流(上面的LCD)

18. LVD复位键(只在装有低压脱离装置的设备中起作用)“LVD Reset”

此键按下后,已脱离的电池重新又连接到系统上。

19. 上升/打开按键“Up/On”

此键按下,可调整报警门限值(当第20的“Alarm Select”被按下并保持时), 也用在配置模式时选择各种各样的选项。

20. 报警选择键“Alarm Select”

此键按下时就可以选择各种报警门限值进行调整,与第25的“Mode”键

一起使用可显示温度。

21.下降/关闭按键“Down/Off”

此键按下,可调整报警门限值(当第20的“Alarm Select”被按下并保持时), 也用在配置模式中选择各种各样的选项。

22. 报警复位按键“Alarm Reset”

按下此键就可返回到正常模式,或者用来关闭声音,还可以与“Mode”键一起使用,进入配置模式。

23. 测试按键“Test”

与“Mode”键一起按下时就可以进入校正模式,单独按下即可开始电池测试。

注意:按下“Test”键进行电池测试时会关闭所有的整流器。

24. 均充按键“Equalise”

按下此键就可以进行均充。

25. MODE按键“Mode”

与“Alarm Select”一起按下时显示温度,与“Alarm Reset”一起按下时就进入配置模式,当进入配置模式后再一步一步按下此键,就可以选择配置模式中的各种选项。

注意:各地应根据实际情况设置。

二、参数设置二(INTERGY系列)

1.SM50监控器菜单

SM50菜单

当软键名称为:当按软键后

空白无结果

退退出该级菜单,返回上一级菜单

菜单进入菜单模式

信息屏幕中显示详细参数

告警显示(告警器状态)菜单

进在菜单中选择被点项目

清除清除一个过程

启开始一个过程

停停止一个过程

是在选项中选择“是”

否在选项中选择“否”

2.调整对比度

3.安全级别及密码

使用级别安全级别操作范围密码保护

操作级低复位告警、告警器状态、查看系

不需要密码。这是缺省方式

管理级中修改系统参数需要密码。用SM50前面板可改变

密码(默认密码:1111)

第四章英特吉开关电源故障排除

一、电源故障分析一(施威特系列)

1、整流器故障告警

a.检查交流配电盘对应的输入MCB状态

b.检查整流器交流输入MCB状态,可作多次开关机试验

c.交流进线缺相或停电

d.进入电池测试状态

e.整流器故障

2、浮充低压告警

a.测量浮充电压,检查浮充低压告警值

b.浮充低压值设置太高,温度补偿造成的电压波动引起告警

c.整流器进入限流状态

d.温度传感器EA55故障

e.以上各项均正确的情况下,可能E40-27有问题

3、进线故障告警

a.市电不正常,有缺相或其他异常

b.进线故障检测器问题

c.监控器E40-27问题

4、熔丝断告警

a.负载熔丝或电池熔丝断

b.电池熔丝未压到底,导致机械装置未起作用

c.接了负载之后,熔丝或MCB未合上

d.监控器E40-27问题

5、异常告警

a.整流器进入限流状态

b.电池测试状态

c.进入均充状态

d.风扇故障

e.监控器E40-27故障

f.交流进线故障

g.进入强充功能

6、风扇故障

a.灰尘等颗粒卡住风扇,可以拨动一下之后再试机

b.风扇本身故障

7、整流器过压关机

a.整流器过压点设置太底

b.整流器自身故障

8、不能均充

a.监控器E40-27内部均充设置状态关闭

b.25芯扁平电缆未插入整流器

c.有整流器故障告警,对应整流器的25芯扁平电缆未拔掉

d.有进线故障告警不能均充

e.B7 B8接反不能进行均充

f.刚进行过监控器操作,未复位

d.监控器E40-27故障

9、整流器不能均流

a.整流器浮充电压设置有差异

b.25芯扁平电缆未插好

c.25芯扁平电缆坏

d.整流器损坏

10、LVD不能正常工作

a.监控器E40-27设置错误(注:有些型号LVD与监控器E40-27无关)

b.LVD控制信号线接错

c.LVD控制板有问题

d.LVD接触器有机械故障(可先测线包电压来判断)

e.监控器E40-27故障(未送出控制信号)

11、E40-27故障

a.电流值始终显示满量程值

电流取样信号线没连或E40-27监控器的公共端没有连接正确(公共端为火线排)

b.电压读数稍微有点误差

电流和温度的取样线没有连接正确

c.E40-27监控器显示“Err52”

内部电池故障,让监控器继续工作,对电池充电48小时

二、电源故障分析二(INTERGY系列)

环境自动监测及信息管理系统_运维管理操作手册

省环境自动监测与信息管理系统运维管理模块 操 作 手 册 省环境保护局监测信息处 省环境保护局信息中心 2011年7月

目录 1.前言 (1) 1.1目的 (1) 1.2围 (1) 1.3运行环境 (1) 1.4如使用本手册 (2) 2.概述 (2) 3.操作手册 (2) 3.1系统登录 (2) 3.2在线监控 (4) 3.2.1首页 (4) 3.2.2实时信息 (5) 3.3运维管理 (8) 3.3.1 运维单管理 (8) 3.3.2日常运维 (13) 3.3.3比对数据 (19) 3.3.4汇总查询 (21) 3.3.5消息转发 (24)

1.前言 1.1目的 省环境自动监测与信息管理系统是对全省污染源在线监控进行统一管理的系统操作平台,实现了省、市、县(区)三级联动,数据整合交换,为环境执法人员及管理者提供了有效的信息支撑与管理平台,提高了操作人员及管理者的工作效率,为改善全省环境质量提供了技术保障。本操作手册详细介绍了《省环境自动监测与信息管理系统》的各种服务程序、应用功能、具体操作法及相关问题解答,为使用人员实际操作提供指导。 1.2围 本手册的编写对象:《省环境自动监测与信息管理系统》的管理人员、操作人员和维护人员等。 1.3运行环境 本系统运行环境要求如下 系统使用环境: 操作系统:window操作系统 浏览器版本:IE7.0、IE8.0 系统安装环境: 操作系统:window server2003操作系统(含:.netframework2.0,IIS6.0)数据库:oracle10g 发布平台:tomcat5.5

1.4如使用本手册 1)按顺序阅读每一章。 2)根据目录中的索引词条选择性阅读。 3)建议您完整阅读本手册,以便整体把握与操作。 2.概述 《省环境自动监测与信息管理系统》是原在线监控系统的升级改造版本,解决了之前使用过程中出现的一些系统缺陷,操作不便及人工耗时等问题,并针对新的用户需求进行研发,如:环境质量和数据统计的信息化处理,有效性数据审核等。提高了工作人员的办公效率,加强了省、市、县(区)三级部门的信息联动,为管理者的有效考核与管理提供了支撑。 3.操作手册 3.1系统登录 (1)在浏览器中输入相应的网址,启动系统时,显示登录页面如图3.1.1。

英特吉开关电源维护操作手册

英特吉开关电源维护操作手册 目录 第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 二、英特吉电源系统 1.交流配电模块 2.直流配电模块 3.低压脱离模块(LVD) 4.整流器 5.监控模块SM50 第二章英特吉开关电源基本面板图形 一、英特吉开关电源机柜 二、英特吉开关电源整流模块 1.R2948整流模块 2.R2948整流模块前面板 3.E2730整流模块前面板 三、英特吉开关电源SM50 监控器 1.SM50 监控器 2.SM50监控器指示灯和接口 第三章英特吉开关电源参数设置 一、参数设置一(施威特系列) 二、参数设置二(INTERGY系列) 1.SM50监控器菜单 2.调整对比度 3.安全级别及密码 第四章英特吉开关电源故障排除 一、电源故障分析一(施威特系列) 二、电源故障分析二(INTERGY系列)

三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)第五章英特吉开关电源维护规程细则 一、巡检目的 二、月度巡检项目 三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 本章主要阐述英特吉电源系统(IPS)的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。 二、英特吉电源系统 IPS8000/IPS7000系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有: ●交流配模块 ●直流配电模块 ●低压脱离模块(LVD) ●整流器 ●监控模块(SM50) ●配置编辑器(软件模块)。 下图为IPS功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系统。

高效率开关电源设计实例.pdf

高效率开关电源设计实例--10W同步整流B u c k变换器 以下设计实例中,包含了各种技巧来提高开关电源的总体效率。有源钳位和元损吸收电路的设计主 要依靠经验来完成的,所以不在这里介绍。 采用新技术时必须小心,因为很多是有专利的,可能需要直接付专利费给专利持有人,或在购买每 一片控制IC芯片时,支付附加费用。在将这些电源引入生产前,请注意这个问题。 10W同步整流Buck变换器 应用 此设计实例是PWM设计实例1的再设计,它包括了如何设计同步整流器(板载的10W降压Buck 变换器)。 在设计同步整流开关电源时,必须仔细选择控制IC。为了效率最高和体积最小,一般同步控制器在 系统性能上各有千秋,使得控制器只是在供应商提到的应用场合中性能较好。很多运行性能的微妙 之处不能确定,除非认真读过数据手册。例如,每当作者试图设计一个同步整流变换器,并试图使 用现成买来的IC芯片时,3/4设计会被丢弃。这是因为买来的芯片功能或工作模式往往无法改变。 更不用说,当发现现成方案不能满足需求时,是令人沮丧的(见图20的电路图)。 设计指标 输入电压范围: DC+10~+14V 输出电压: DC+5.0V 额定输出电流: 2.0A 过电流限制: 3.0A 输出纹波电压: +30mV(峰峰值) 输出调整:±1% 最大工作温度: +40℃ “黑箱”预估值 输出功率: +5.0V*2A=10.0W(最大) 输入功率: Pout/估计效率=10.0W/0.90=11.1W 功率开关损耗 (11.1W-10W) * 0.5=0.5W 续流二极管损耗: (1l.lW-10W)*0.5=0.5W 输入平均电流 低输入电压时 11.1W/10V=1.1lA 高输入电压时: 11.1W/14V=0.8A 估计峰值电流: 1.4Iout(rated)=1.4×2.0A=2.8A 设计工作频率为300kHz。

开关电源故障分析与维修

开关电源故障分析与维修 UC3843控制芯片介绍 UC3842是电流模式八脚单端PWIVI控制芯片,其内部电路框图如图所示,主要由基准电压发生器、欠电压保护电路、振荡器、PWM闭锁保护、推挽放大电路、误差放大器及电流比较器等电路组成。该控制芯片与外围振荡定时器件、开关管、开关变压器可构成功能完善的他励式开关电源。 UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电流模式类开关电源控制电路。此类开关电源控制电路采用了电压和电流两种负反馈控制信号进行稳压控制。电压控制信号,即通常所说的误差(电压)取样信号。电流控制信号是在开关管源极(或发射极)接人取样电阻,对开关管源极(或发射极)的电流进行取样而得到的,开关管电流取样信号送入UC3842,既参与稳压控制又具有过电流保护功能。因为电流取样是在开关管的每个开关周期内都要进行的,因此这种控制又称为逐周(期)控制。 UC384×主要包括UC3842、UC3843、UC3844、UC3845等芯片,它们的功能基本一致,不同的是:①集成电路的启动电压(7脚)和启动后的最低工作电压(即欠电压保护动作电压)不同;②输出驱动脉冲占空比不同;③允许工作环境温度不同。另外,集成电路型号末尾字母不同还表示封装形式不同。

对于采用UC3843的电源,当其损坏后,可考虑用易购的UC3842进行代换。但由于UC3842的启动电压不得低于16V,因此,代换后应使UC3842的启动电压达到16V以上,否则,电源将不能启动。UC3842是UC384×系列中的一种,它是一种电流模式类开关电源控制电路。 UC384×系列芯片的主要不同点 与UC384×系列类似的还有UC388×系列,其中,UC3882与UC3842、UC3883与UC3843、UC3884与UC3844、UC3885与UC3845相对应。主要区别是第6脚驱动脉冲占空比最大值略有不同。另外,还有一些采用了KA384×/KA388×,此类芯片与UC384×/UC388×的相应类型完全一致。 常见故障及维修方法: 1. 烧保险或炸管 主要检查300V上的大滤波电容、整流桥各二极管及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。 需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻、整流桥也会和保险一起被烧坏。

IT运维管理系统使用手册

IT运维管理系统 用户使用手册 大庆和光电子科技开发有限公司 二〇一六年十月

目录 1、基础信息 (3) 1.1项目信息 (3) 1.2项目检查项 (4) 1.3设备基础信息 (6) 2、日常巡检 (8) 2.1软件日巡检 (8) 2.2软件周巡检 (9) 2.3服务器系统巡检 (10) 2.4服务器硬件巡检 (10) 3、巡检查询 (11) 3.1软件日常巡检检查 (11) 3.2服务器巡检报告 (11) 4、运维资料管理 (12) 4.1系统问题管理 (12) 4.2项目资料管理 (15)

1、基础信息 1.1项目信息 主要录入各运维组所维护的项目信息,各运维组各自录入各自的项目信息。如下图所示 【新增】按钮:点击“新增”按钮,按要求添加项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 注:状态字段:有两个状态,分别是“正常”和“停用”。当状态是“正常”,则在软件日/周巡检中显示;当状态是“停用”,则在软件日/周巡检中不显示。 项目路径:填写该项目发布的位置,例如:D:\Publish

【编辑】按钮:点击“编辑”按钮,编辑已添加的项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 【删除】按钮:选中要删除项目前的复选框,点击“删除”按钮,确定要删除,点击“确认”按钮即可。如图所示: 1.2项目检查项 主要是录入各运维组巡检项目的检查项,各运维组录入各自的项目检查项信息,如下图所示

【新增】按钮:点击“新增”按钮,按要求添加项目的检查项信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 【编辑】按钮:点击“编辑”按钮,编辑已添加的项目的检查项信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示:

英特吉开关电源维护操作手册(精简版)

英特吉开关电源维护操作手册 福建移动通信责任有限公司 2006年6月

目录 第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 二、英特吉电源系统 1.交流配电模块 2.直流配电模块 3.低压脱离模块(LVD) 4.整流器 5.监控模块SM50 第二章英特吉开关电源基本面板图形 一、英特吉开关电源机柜 二、英特吉开关电源整流模块 1.R2948整流模块 2.R2948整流模块前面板 3.E2730整流模块前面板 三、英特吉开关电源SM50 监控器 1.SM50 监控器 2.SM50监控器指示灯和接口 第三章英特吉开关电源参数设置 一、参数设置一(施威特系列) 二、参数设置二(INTERGY系列) 1.SM50监控器菜单 2.调整对比度 3.安全级别及密码 第四章英特吉开关电源故障排除 一、电源故障分析一(施威特系列) 二、电源故障分析二(INTERGY系列) 三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)

第五章英特吉开关电源维护规程细则 一、巡检目的 二、月度巡检项目 三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 本章主要阐述英特吉电源系统(IPS)的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。 二、英特吉电源系统 IPS8000/IPS7000系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有: ●交流配模块 ●直流配电模块 ●低压脱离模块(LVD) ●整流器 ●监控模块(SM50) ●配置编辑器(软件模块)。 下图为IPS功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系统。

开关电源设计与制作

《自动化专业综合课程设计2》 课程设计报告 题目:开关电源设计与制作 院(系):机电与自动化学院 专业班级:自动化0803 学生姓名:程杰 学号:20081184111 指导教师:雷丹 2011年11月14日至2011年12月2日 华中科技大学武昌分校制

目录 1.开关电源简介 (2) 1.1开关电源概述 (2) 1.2开关电源的分类 (3) 1.3开关电源特点 (4) 1.4开关电源的条件 (4) 1.5开关电源发展趋势 (4) 2.课程设计目的 (5) 3.课程设计题目描述和要求 (5) 4.课程设计报告内容 (5) 4.1开关电源基本结构 (5) 4.2系统总体电路框架 (6) 4.3变换电路的选择 (6) 4.4控制方案 (7) 4.5控制器的选择 (8) 4.5.1 C8051F020的内核 (8) 4.5.2片内存储器 (8) 4.5.312位模/数转换器 (9) 4.5.4 单片机初始化程序 (9) 4.6 输出采样电路 (10) 4.6.1 信号调节电路 (10) 4.6.2 信号的采样 (11) 4.6.3 ADC 的工作方式 (11) 4.6.4 ADC的程序 (12) 4.7 显示电路 (13) 4.7.1 显示方案 (13) 4.7.2 显示程序 (14) 5.总结 (16) 参考文献 (17)

1.开关电源简介 1.1开关电源概述 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。它运用功率变换器进行电能变换,经过变换电能,可以满足各种对参数的要求。这些变换包括交流到直流(AC-DC,即整流),直流到交流(DC-AC,即逆变),交流到交流(AC-AC,即变压),直流到直流(DC-DC)。广义地说,利用半导体功率器件作为开关,将一种电源形式转变为另一种电源形式的主电路都叫做开关变换器电路;转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节则称为开关电源(SwitchingPower Supply)。 将一种直流电压变换成另一种固定的或可调的直流电压的过程称为DC-DC交换完成这一变幻的电路称为DC-DC转换器。根据输入电路与输出电路的关系,DC-DC 转换器可分为非隔离式DC-DC转换器和隔离式DC-DC转换器。降压型DC-DC 开关电源属于非隔离式的。降压型DC-DC转换器主电路图如1: 图1 降压型DC-DC转换器主电路 其中,功率IGBT为开关调整元件,它的导通与关断由控制电路决定;L和C为滤波元件。驱动VT导通时,负载电压Uo=Uin,负载电流Io按指数上升;控制VT关断时,二极管VD可保持输出电流连续,所以通常称为续流二极管。负载电流经二极管VD续流,负载电压Uo近似为零,负载电流呈指数曲线下降。为了使负载电流连续且脉动小,通常串联L值较大的电感。至一个周期T结束,在驱动VT导通,重复上一周期过程。当电路工作于稳态时,负载电流在一个周期的初值和终值相等。负载电压的平均值为:

ATX开关电源维修图解

ATX开关电源维修图解 计算机ATX开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。 首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。

此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。

一、在断电情况下,“望、闻、问、切” 由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。

英特吉开关电源维护操作手册

I IM T E R G Y 英特吉开关电源维护操作手册福建移动通信责任有限公司

2006年6月

目录 第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 二、英特吉电源系统 1.交流配电模块 2.直流配电模块3.低压脱离模块 (LVD) 4.整流器 5.监控模块SM50 第二章英特吉开关电源基本面板图形 一、英特吉开关电源机柜 二、英特吉开关电源整流模块 1.R2948整流模块 2.R2948整流模块前面板 3.E2730 整流模块前面板 三、英特吉开关电源SM50监控器 1.SM50 监控器 2.SM50监控器指示灯和接口 第三章英特吉开关电源参数设置 一、参数设置一(施威特系列) 二、参数设置二(INTERGY系列) 1.SM50监控器菜单 2.调整对比度 3.安全级别及密码 第四章英特吉开关电源故障排除 一、电源故障分析一(施威特系列) 二、电源故障分析二(INTERGY系列) 三、整流器装卸操作程序(INTERGY系列)

第五章英特吉开关电源维护规程细则 一、巡检目的 二、月度巡检项目 三、年度巡检项目

第一章英特吉开关电源基本原理 一、简介 本章主要阐述英特吉电源系统(IPS )的基本原理和性能特点及各模块之间的内在关系,其中包括:英特吉电源系统、配电、低压脱离模块、整流器、监控模块SM50。 二、英特吉电源系统 IPS8000/IPS7000 系列电源系统是复合式机架电源,按进出线方式分,机架共有两种类型,他们是上进下出线和下进下出线。对于上进上出线系统而方言,上部为交直流配电单元,下部为整流单元及监控单元,对于下进下出线系统而言,下部为交直流配单元,上部为整流单元及监控单元。本将简述的模块有: ? 交流配模块 ? 直流配电模块 ? 低压脱离模块(LVD) ? 整流器 ? 监控模块(SM50) ? 配置编辑器(软件模块)。 图为IPS 功能框图,显示不同的功能模块是如何相互联连而构成完整的英特吉电源系 统。

高效率开关电源设计实例

高效率开关电源设计实 例 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

高效率开关电源设计实例--10W同步整流B u c k变换器 以下设计实例中,包含了各种技巧来提高开关电源的总体效率。有源钳位和元损吸收电路的设计主要依靠经验来完成的,所以不在这里介绍。 采用新技术时必须小心,因为很多是有专利的,可能需要直接付专利费给专利持有人,或在购买每一片控制IC芯片时,支付附加费用。在将这些电源引入生产前,请注意这个问题。 10W同步整流Buck变换器 应用 此设计实例是PWM设计实例1的再设计,它包括了如何设计同步整流器()。 在设计同步整流开关电源时,必须仔细选择控制IC。为了效率最高和体积最小,一般同步控制器在系统性能上各有千秋,使得控制器只是在供应商提到的应用场合中性能较好。很多运行性能的微妙之处不能确定,除非认真读过数据手册。例如,每当作者试图设计一个同步整流变换器,并试图使用现成买来的IC芯片时,3/4设计会被丢弃。这是因为买来的芯片功能或工作模式往往无法改变。更不用说,当发现现成方案不能满足需求时,是令人沮丧的(见图20的电路图)。 设计指标 输入电压范围: DC+10~+14V 输出电压: DC+ 额定输出电流: 过电流限制: 输出纹波电压: +30mV(峰峰值) 输出调整:±1% 最大工作温度: +40℃ “黑箱”预估值 输出功率: +*2A=(最大) 输入功率: Pout/估计效率=/= 功率开关损耗* 0.5= 续流二极管损耗:*= 输入平均电流 低输入电压时/10V= 高输入电压时:/14V=0.8A 估计峰值电流: 1.4Iout(rated)=1.4×2.0A=2.8A 设计工作频率为300kHz。

开关电源的维修-通俗易懂篇很实用

开关电源维修 开关电源在工业自动化时代,已经被用于到所有行业,其精密电路板和对电流电源的严格要求,使得开关电源电路板维修成为PCB维修行业中难度比较大的一中常见故障设备。 在开关电源维修之前,我们必须了解开关电源的工作原理,电源先将高电压交流电通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。这时,控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使负载工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关管发出信号控制电压上下调整的幅度。在开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏,再就是脉宽调制器的反馈和保护部分。 一、在断电情况下 首先,在开关电源没通电前,先用万用表测一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放掉,此电压有300多伏,如果不小心被阁下玉手摸到,一定让你留下难忘的记忆! 由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的

PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。 用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关管击穿。然后检查直流输出部分脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。 二、加电检测 在通过以上检测后,就可以进行加电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友需要小心操作。 三、常见故障 1.保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流

系统运维手册模版

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目录 1 引言 (2) 1.1 编写目的. (2) 1.2 项目背景. (2) 1.3 术语与定义. (2) 1.4 参考资料. (2) 2 系统说明. (2) 2.1 系统用途. (2) 2.2 安全保密. (2) 2.3 总体说明. (2) 2.4 程序说明. (2) 2.4.1 程序 1 的说明. (2) 2.4.2 程序 2 的说明. (3) 3 操作环境. (3) 3.1 设备 (3) 3.2 支持软件. (3) 3.3 数据库 (3) 3.3.1 总体特征. (3) 3.3.2 结构及详细说明. (3) 4 维护过程. (3) 4.1 约定 (3) 4.2 验证过程. (4) 4.3 出错及纠正方法. (4) 4.4 专门维护过程. (4) 4.5 专用维护程序. (4) 4.6 程序清单和流程图. (4)

1 引言 1.1 编写目的 【阐明编写手册的目的并指明读者对象。】 1.2 项目背景 【说明项目的提出者、开发者、用户和使用场所。】 1.3 术语与定义 【列出报告中所用到的专门术语的定义和缩写词的原意。】 1.4 参考资料 【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源,及保密级别,可包括:用户操作手册;与本项目有关的其他文档。】 2 系统说明 2.1 系统用途 【说明系统具备的功能,输入和输出。】 2.2 安全管理 【说明系统安全保密方面的考虑和用户权限的设置。】 2.3 总体说明 【说明系统的总体功能,对系统、子系统和作业做出综合性的介绍,并用图表的方式给出系统主要部分的内部关系。】 2.4 程序说明 【说明系统中每一程序、分程序的细节和特性。】 2.4.1 程序1 的说明 ? 功能:说明程序的功能。 ? 方法:说明实现方法。 ? 输入:说明程序的输入、媒体、运行数据记录、运行开始时使用的输入数据的类型和存放单元、与程序初始化有关的入口要求。 ? 处理:处理特点和目的,如:用图表说明程序的运行的逻辑流程;程序主要转移条件;对程序的约束条件;程序结束时的出口要求;与下一个程序的通信与联结(运行、控制);由该程序产生并茶馆处理程序段使用的输出数据类型和存放单元;程序运行存储

软件系统运维手册(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 系统运维手册 1、目的 (3) 2、适用范围 (3) 3、服务器及数据库概述 (3) 3.1 服务器概述 (3) 3.2 数据库概述 (3) 4、系统服务程序的详细说明 (4) 4.1系统服务程序的构成 (4)

4.2 系统服务程序的启动、关闭及维护管理 (4) 4.2.1 dhcp主服务 (4) 4.2.2 dhcp从服务 (5) 4.2.3 web管理模块 (5) 5、服务器硬件维护(略) (6) 6、windows 2003系统的日常维护 (6) 6.1 定期检查磁盘空间 (6) 6.2 维护系统注册表 (7) 6.3 定期备份系统注册表 ..................................................................... 7 6.4清理system路径下的无用的dll文件 (7) 7、备份策略 (8) 7.1 备份方式 (8) 7.2 备份计划 (8) 7.3 常见故障恢复 (8) 9、数据库的日常维护 (11) 9.1 检查数据库的基本状况 (11) 9.2 检查数据库日志文件 (11) 9.4监控数据库表空间的使用情况(字典管理表空间) (11) 9.4.1 判断是否需要碎片整理 (11) 10、命令解释 (12) 1、目的 楚天行消费卡管理系统运营支撑系统使用的服务器中,服

务器均采用windows xp操作系统,数据库版本为:sql server 2000,随着业务的开展,sql server 数据库中存储的数据量也不断增大,这样操作系统和数据库的日常维护就显得十分重要。 本手册详细描述了程序模块,windows xp操作系统,负载平衡及sql server 数据库等日常检查的主要步骤,指导现场工程师对其进行监控和维护。 2、适用范围 使用者为网e通宽带网络运营支撑系统维护工程师 3、服务器及数据库概述 3.1 服务器概述 服务器数量:4台,基本信息如下: 3.2 数据库概述 数据库软件分别安装在主服务器上。 4、系统服务程序的详细说明 4.1系统服务程序的构成 DHCP主程序:

24V开关电源设计

24V开关稳压电源设计2009-11-10 13:53:13 24V开关稳压电源设计 输出电压4~16V开关稳压电源的设计2007-02-03 06:18摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流220V±20%,输出电压为直流4~16V,最大电流40A,工作频率50kHz。重点介绍了该电源的设计思想,工作原理及特点。关键词:脉宽调制;半桥变换器;电源 1、引言: 在科研、生产、实验等应用场合,经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源。而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了电压4V~16V连续可调,输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路,所选用开关器件为功率MOS管,开关工作频率为50kHz,具有重量轻、体积小、成本低等特点。 2、主要技术指标 1)交流输入电压AC220V±20%; 2)直流输出电压4~16V可调; 3)输出电流0~40A; 4)输出电压调整率≤1%; 5)纹波电压Up p≤50mV; 6)显示与报警具有电流/电压显示功能及故障告警指示。 3、基本工作原理及原理框图 该电源的原理框图如图1所示。 220V交流电压经过EMI滤波及整流滤波后,得到约300V的直流电压加到半桥变换器上,用脉宽调制电路产生的双列脉冲信号去驱动功率MOS管,通过功率变压器的耦合和隔离作用在次级得到准方波电压,经整流滤波反馈控制后可得到稳定的直流输出电压。 图1整体电源的工作框图

4、各主要功能描述 4.1、交流EMI滤波及整流滤波电路 交流EMI滤波及整流滤波电路如图2所示。 图2交流EMI滤波及输入整流滤波电路 电子设备的电源线是电磁干扰(EMI)出入电子设备的一个重要途径,在设备电源线入口处安装电网滤波器可以有效地切断这条电磁干扰传播途径,本电源滤波器由带有IEC插头电网滤波器和PCB电源滤波器组成。IEC插头电网滤波器主要是阻止来自电网的干扰进入电源机箱。PCB电源滤波器主要是抑制功率开关转换时产生的高频噪声。交流输入220V时,整流采用桥式整流电路。如果将JTI跳线短连时,则适用于110V交流输入电压。由于输入电压高,电容器容量大,因此在接通电网瞬间会产生很大的浪涌冲击电流,一般浪涌电流值为稳态电流的数十倍。这可能造成整流桥和输入保险丝的损坏,也可能造成高频变压器磁芯饱和损坏功率器件,造成高压电解电容使用寿命降低等。所以在整流桥前加入由电阻R1和继电器K1组成的输入软启动电路。 4.2 、半桥式功率变换器 该电源采用半桥式变换电路,如图6所示,其工作频率50kHz,在初级一侧的主要部分是Q4和Q5功率管及C34和C35电容器。Q4和Q5交替导通、截止,在高频变压器初级绕组N1两端产生一幅值为U1/2的正负方波脉冲电压。能量通过变压器传递到输出端,Q4和Q5采用IRFP460功率MOS管。 4.3、功率变压器的设计 1)工作频率的设定 工作频率对电源的体积、重量及电路特性影响很大。工作频率高,输出滤波电感和电容体积减小,但开关损耗增高,热量增大,散热器体积加大。因此根据元器件及性价比等因素,将电源工作频率进行优化设计,本例为fs=50kHz。 T=1/fs=1/50kHz=20μs 2)磁芯选用

运维安全堡垒平台用户操作手册

运维安全堡垒平台用户操作手册

目录 1.概述 (1) 1.1.功能介绍 (1) 1.2.名词解释 (1) 1.3.环境要求 (2) 2.登录堡垒机 (2) 2.1.准备 (2) 2.1.1.控件设置 (2) 2.2.登录堡垒机 (3) 3.设备运维 (4) 3.1.Web Portal设备运维 (4) 3.2.运维工具直接登录 (6) 3.3.SecureCRT打开多个设备 (7) 3.4.列表导出 (11) 4.操作审计 (14) 4.1.字符协议审计 (14) 4.2.SFTP和FTP会话审计 (16) 4.3.图形会话审计 (17) 4.4.RDP会话审计 (18) 4.5.VNC会话审计 (20) 5.其他辅助功能 (22) 5.1.修改个人信息 (22) 5.2.网络硬盘 (22) 5.3.工具下载 (23)

1.概述 运维安全堡垒平台(以下简称运维堡垒机)是用于对第三方或者内部运维管理员的运维操作行为进行集中管控审计的系统。运维堡垒机可以帮助客户规范运维操作行为、控制并降低安全风险、满足等级保护级其他法规对IT内控合规性的要求。 1.1.功能介绍 运维堡垒机集中管理运维账号、资产设备,集中控制运维操作行为,能够实现实时监控、阻断、告警,以及事后的审计与统计分析。 支持常用的运维工具协议(如SSH、telnet、ftp、sftp、RDP、VNC等),并可以应用发布的方式支持图形化运维工具。 运维堡垒机支持旁路模式和VPN模式两种方式,物理上旁路部署,灵活方面。 运维堡垒机在操作方式上,不改变用户的操作习惯,仍然可以使用自己本机的运维工具。 1.2.名词解释 协议 指运维堡垒机运维工具所用的通信协议,比如Putty使用SSH协议,CRT支持SSH 和Telnet等。 工具 指运维人员实现对设备的维护所使用的工具软件。 设备账号 指运维目标资产设备的用于维护的系统账户。 自动登录 指运维堡垒机为运维工具实现自动登录目标被管设备,而运维用户不需要输入目标设备的登录账号和密码,也称为单点登录(SSO)。 命令阻断

日常运维操作手册汇总

《日常运维操作手册》 ? 一、查看硬盘可用容量 双击“我的电脑”打开资源管理器,右击我们将要查看的盘符。例如:我们要查看D盘,只需要在相关的D盘上右击―属性即可看到如下图1-1所示

图1-1 从上图1-1中可以看出D盘的己用空间为9.66GB,而可用空间仅为109MB。 二、监视系统资源 根据运维报告指示,一般需要对服务器的处理器(CPU)、内存、网卡及IIS等在系统运行过程中表现的性能状况进行监测。 监测指标分析 I D 计数器名称说明 1 %Processor T ime 指处理器执行非闲置线程时间的百分比;通俗一点讲就是CPU使用率。计数器会自动记录当前所有进程的处理器时间。 2 Page/sec 指为解析硬页错误从磁盘读取或写入磁盘的页数(是P ages Input/sec和Pages Output/sec 的总和)。 3 Network Inter face Bytes To tal/sec为发送和接收字节的速率,包括帧字符在内。判定网络连接是否存在瓶颈。 4Current Co nnections 检测WEB服务的用户连接情况。 1.建立性能监测后台运行计数器 1)打开开始-程序-管理工具-性能,找到“性能日志和警报”下的“计数器日志”。

新建一个计数器,右击右边空白区域“新建”,如下图2-1所示. 图2-1 2)在新建计数器日志的名称输入容易理解的名称,如:新性能。下图2-2所示. 图2-2 3)输入计数器名称后,可进入如下图2-3所示图面。其中计数器的日志内容会 在默认情况下记录到“C:\PerfLogs\新性能_000001.blg”下(文件名称的定义后面有详细说明并且可定制)。

中达开关电源维护操作手册(精简版)

中达开关电源维护操作手册(精简版)

中达系列开关电源维护手册 福建移动通信 2006-6汇编

前言 1.本手册使用说明 在本手册中,我们简要介绍了目前我省常用的中达ES3000/MCS3000,ES5500/MCS6000及ES750/MCS1800系列开关电源系统的基本原理、产品性能,接着着重对系统参数配置、设定等日常操作及故障处理方法(同时提供部分实战案例供各位参考)进行汇编;最后是有关中达电源系统的维护要点及开关电源维护制度汇编。2.各章节内容编排顺序为 第一节开关电源系统原理简介------------------------------------------P4 1.1常用中达开关电源系列及特点-----------------------------------P4 1.2中达电源整流模块工作原理-------------------------------------P4 1.3交流配电单元------------------------------------------------P4 1.4直流配电单元------------------------------------------------P4 1.5 监控单元----------------------------------------------------P5 1. 6蓄电池低电压隔离保护原理------------------------------------P5 第二节系统配置及主要性能指标---------------------------------------P6 2.1 MCS3000系统配置---------------------------------------------P6 2.2 MCS3000整流模块---------------------------------------------P7 2.3 MCS6000系统配置---------------------------------------------P10 2.4 交流配电屏--------------------------------------------------P11 2.5直流配电屏---------------------------------------------------P12 2.6 MCS6000整流屏-----------------------------------------------P12 第三节参数设置-----------------------------------------------------------P15 3.1中达开关电源系统安装程序如下--------------------------------P15 3.2 ES-3000监控模块的操作与调整--------------------------------P15 3.3 MSC-3000面板参数设置---------------------------------------P28 3.4 ES-55OO系统操作与参数设定---------------------------------P31 3.5 MCS-6000参数设置简介-------------------------------------P43 3.6 ES-750系列系统参数设定-------------------------------------P48 3.7 MCS-1800 室外型系列操作与使用说明---------------------------P48

反激式开关电源设计资料.doc

反激式开关电源设计资料 前言 反激式开关电源的控制芯片种类非常丰富,芯片厂商都有自己的专用芯片,例如UC3842、UC3845、OB2262、OB2269、TOPSWITCH 等等。虽然控制芯片略有不同,但是反激式开关电源的拓扑结构和电路原理基本上是一样的,本资料以UC3842为控制芯片设计了一款反激式开关电源。 单端反激式开关稳压电源的基本工作原理如下: D1 T R L 图1 反激式开关电源原理图 当加到原边主功率开关管Q1的激励脉冲为高电平使Q1导通时,直流输入电压V IN加载原边绕组N P两端,此时因副边绕组相位是上负下正,使整流管D1反向偏置而截止;当驱动脉冲为低电平使Q1截止时,原边绕组N P两端电压极性反向,使副边绕组相位变为上正下负,则整流管被正向偏置而导通,此后存储在变压器中的磁能向负载传递释放。因单端反激式电源只是在原边开关管到同期间存储能

量,当它截止时才向负载释放能量,故高频变压器在开关工作过程中,既起变压隔离作用,又是电感储能元件。因此又称单端反激式变换器是一种“电感储能式变换器”。 学习了反激式开关电源的工作原理之后,我们可以自行设计一款电源进行调试。开关电源是一门实验科学,理论知识的学习是必不可少的,但是光掌握了理论知识是远远不够的,还要多做实验,测试不同环境不同参数下的电源工作情况,这样才能对电源有更深的认识。除此之外,掌握大量的实验数据可以对以后设计电源和电源的优化提供很大帮助,可以更快速更合理的设计出一款新电源或者排除一些电源故障。通过阅读下面的章节,可以使你对电源从原理理解到设计能力有一个快速的提升。

第一章 电源参数的计算 第一步,确定系统的参数。我们设计一个电源首先要确定电源工作在一个什么样的环境,比如说输入电压的范围、频率、网侧电压是否纯净,接下来是电源的输出能力包括输出电压、电流和纹波大小等等。先要确定这些相关因素,才能更好的设计出符合标准的电源。我们在第二章会详细介绍如何利用这些参数设计电源。 输入电压范围(V line min 和V line max ); 输入电压频率(f L ); 输出电压(V O ); 输出电流(I O ); 最大输出功率 (P 0)。 效率估计(E ff ):需要估计功率转换效率以计算最大输入功率。如果没有参考数据可供使用,则对于低电压输出应用和高电压输出应用,应分别将E ff 设定为0.8~0.85。 利用估计效率,可由式(1-1)求出最大输入功率。 O IN ff P P E = (1-1) 第二步:确定输入整流滤波电容(C DC )和DC 电压范围。 最大DC 电压纹波计算: max DC V ?= (1-2) 式(1-2)中,D ch 为规定的输入整流滤波电容的充电占空比。其 典型值为0.2。对于通用型输入(85~265Vrms ),一般将max V DC ?设定为

IT运维管理系统使用手册

IT运维管理系统使用手册

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IT运维管理系统 用户使用手册 大庆和光电子科技开发有限公司 二〇一六年十月

目录 1、基础信息 (3) 1.1项目信息 (3) 1.2项目检查项 (4) 1.3设备基础信息 (6) 2、日常巡检 (8) 2.1软件日巡检 (8) 2.2软件周巡检 (9) 2.3服务器系统巡检 (10) 2.4服务器硬件巡检 (10) 3、巡检查询 (11) 3.1软件日常巡检检查 (11) 3.2服务器巡检报告 (11) 4、运维资料管理 (12) 4.1系统问题管理 (12) 4.2项目资料管理 (15)

1、基础信息 1.1项目信息 主要录入各运维组所维护的项目信息,各运维组各自录入各自的项目信息。如下图所示 【新增】按钮:点击“新增”按钮,按要求添加项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 注:状态字段:有两个状态,分别是“正常”和“停用”。当状态是“正常”,则在软件日/周巡检中显示;当状态是“停用”,则在软件日/周巡检中不显示。 项目路径:填写该项目发布的位置,例如:D:\Publish

【编辑】按钮:点击“编辑”按钮,编辑已添加的项目信息,点击“确认保存”按钮即可。如图所示: 【删除】按钮:选中要删除项目前的复选框,点击“删除”按钮,确定要删除,点击“确认”按钮即可。如图所示: 1.2项目检查项 主要是录入各运维组巡检项目的检查项,各运维组录入各自的项目检查项信息,如下图所示

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