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APC电源SUA1000UXICH高频UPS不间断电源750VA500W塔式巡检更换

高效稳定的性能、便捷的携带性、简洁易操作的面板、高效省电以及多重安全保障

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    山东 济南 槐荫区 山东省济南市槐荫区美里花园小区3号楼2单元602
产品特性:稳压稳频是否进口:否产地:深圳
品牌:APC施耐德型号:SUA1000UXICH类型:DC/DC电源
输入电压:220输出功率:500调制方式:脉冲调频调宽式
标称容量:750VA产品认证:CE电源类型:不间断电源
额定容量:750va工作频率:50/60Hz工作湿度:0-90%无冷凝
工作温度:0-40°C规格:高频UPS绝缘电阻:25
控制方式:屏幕控制频率范围:50/60Hz适用范围:大中小型企业机房
输出电流:12000输出电压:220输出频率:12000
输入电压范围:220-380输入频率:50/60Hz外型尺寸:见正文
外形尺寸: 见正文参数晶体管连接方式:半桥式加工定制:否
工作效率:98%负载调整率:98%电压调整率:98%
负载类型:稳定型负载稳压率:96%频率稳压度:95
输出电压精度:99电源名称:不间断电源最小包装数:1
物料编号:9h6fs56d6s3s2f65006s5f9系列:APC施耐德通讯方式:智能报警
扩展功能:任意扩容保护方式:熔断连接工作环境温度:0-40°C
防护等级:一级重量:6.5-78950备注说明:大中小型企业机房
价格说明:以客服报价为准一般货期:1-7天运输方式:大件物流小件快递
包装方式:纸箱/托盘/木箱

APC电源SUA1000UXICH高频UPS不间断电源750VA500W塔式巡检更换详细介绍

当控制电压u=0时,VT4截止,十15V电源通过电阻R11供给VT5一个足够大的基极电流,使VT5饱和导通,VT5 的集电极电压u5接近一15V (忽略VT6、vT,的饱和压降),所以 vT7、VT8截止,无脉冲输出。同时,+15V电源经R。和饱和导通晶体管VTs 及一15V电源对电容C3进行充电,充电结束后,电容两端电压为30v,其左端为+15V, 右端为一15V。

调节控制电压uc,当u≥0.7V时,VT4由截止变为饱和导通,其集电极A端电压uA由十15V迅速下降至1V左右(二极管VD4压降及VT4饱和压降之和),由于电容C3 上的电压不能突变,C3右端的电压也由开始的一15V下降至约一30v, VT5的基-射结由于受到反偏而立即截止,其集电极电压u6由开始的一15V左右迅速上升,当u。5>2.1v (VD6、VT2、VT8三个PN结正向压降之和)时,VT,、VT8导通,脉冲变压器TR一次侧流过电流,其二次侧有触发脉冲输出。同时,电容C3通过VD4、VT4、接地点及R11放电,即+15V电源经该回路给电容C3反向充电使VT5的基极电压u5由一30V开始逐渐上升,当5>一15V时,VT5又重新导通,u又变为一15V,使VT,、VT8截止,输出脉冲结束。由此可见,VT4导通的瞬间决定了脉冲发出的时刻,到VT5截止的时间即是脉冲的宽度,而VT5截止时间的长短是由C3反向充电时间常数R11C3决定的。

APC电源SUA1000UXICH高频UPS不间断电源750VA500W塔式巡检更换




锯齿波形成与脉冲移相环节。该环节主要由VT1、VT2、VT3、C2、VZ等元器件组成,锯齿波是由恒流源电流对C2充电形成的。在图2-22中,VZ、RP2、R3、VT1组成了一个恒流源电路,当VT2截止时,恒流源电流Ic1对电容C2进行充电,电容C2两端的电压uc2为

0--ied -10t 

可见,u。2是随时间线性变化的,其充电斜率为Ic1/C2。当VT2导通时,由于电阻R4 的阻值很小,所以,电容C2经R4及VT2迅速放电,当vT2周期性的关断与导通时,电容C2两端就得到了线性很好的锯齿波电压,要想改变锯齿波的斜率,只要改变充电电流的大小,即只要改变RP,的阻值即可。该锯齿波电压经过由VT3管组成的射极跟随器后,ue3仍是一个与原波形相同的锯齿波电压。

uesu。、ua三个信号通过电阻R。、R、R。的综合作用成为u,它控制V,的导通与关断。根据电路叠加原理,在考虑一个信号在b 点的作用时,可将另外两个信号接地,而三个信号在b点作用的综合电压u才是控制VT 的真正信号。

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当只考虑1、单独作用时,它在b点形成的电压u为R2/Re u e3 ue3R6+R,//R8 可见,ns仍为一锯齿波,但其斜率要比ue低些。当只考虑1单独作用时,它在bx点形成的电压ue为R6/R8 间就步,i尺+R/R。quet 

可见,u仍为与e平行的一条直线,即数值较ue小一些的直流控制电压。

同理,当只考虑u,单独作用时,它在b4点形成的电压u'为R6//R upR8十R6//R,u{p 可见,u,仍为与u,平行的一条直线,即电压值较u。小一些的负直流偏移电压。

由以上分析可知,晶体管VT4的基极电压u64为锯齿波电压ue3、直流电压e和负直流偏移电压u{,三者的叠加。

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当ue=0时,晶体管VT4的基极电压ub4的波形由ue3十u,决定,如图2-23所示。控制偏移电压u{p的大小(up为负值),使锯齿波向下移动。当W_e从0增加时,VT 的基极电位u54的波形就由we3+u{,+决定,由于VT4基极电压的实际波形与ua+ ,+ue所确定的波形有些差异,即当N4> 0.7V以后,VT4由截止转为饱和导通,这时,ub4被钳位在0.7V,ub实际波形如图2-23所示,图中ub电压上升到0.7V的时刻,即为VT4由截止转为导通的时刻,也就是在该时刻电路输出脉冲。如果把偏移电压u,调整到某特定值而固定时,调节控制电压u就能改变u4波形上升到0.7V的时间,也就改变了VT4由截止转为导通的时间,即改变了输出脉冲产生的时刻,也就是说,改变控制电压u就可以移动脉冲的相位,从而达到脉冲移相的目的。由上述分析及图2-23所示波形可知,电路中设置负偏移电压u。的目的是确定u=0时脉冲的初始相位。

同步电压环节。如图2-22所示,锯齿波是由开关管VT2控制的,VT2由导通变截止期间产生锯齿波,VT2截止持续时。

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