反馈膜的原理?

233 2024-07-18 03:11

一、反馈膜的原理?

反馈膜的应用原理:

防离子反馈膜是防止正离子轰击光阴极带来负面影响。

离子膜防雾霾换气纱窗,利用负离子吸附和微孔涡流风阻技术双效防尘防版霾的的特性权达到防霾降尘作用的功能性纱窗。

离子膜度上集成了大小均一的数十万个微米级换气孔,根据空气动力学原理,利用空气自然流动在微孔中产生的涡流,阻隔大粒径灰尘(雾霾)颗粒。

二、开关电源反馈电阻原理?

开关电源的反馈电阻工作原理是它可以在交流转换为直流时提高电源对市电的利用率,减小转换过程的电能损耗,达到节能的目的。

开关电源反馈电阻在于使AC电流跟随AC电压的变化,一个是相位因素,另一个是波形畸变因素,而PFC线路通过线圈可提高功率因数。

三、原边反馈开关电源原理?

:反激原边反馈电路是反激电源的一种,由于是直接采样原边的辅助绕组电压,不需要通过光耦采样副边,因此具有体积较小,成本较低的特点,是广泛使用的一种开关电源。原边反馈的原理是通过采样辅助绕组电压,经过运放反馈调节脉宽调制器的占空比从而实现辅助电压的稳定,由于次级与辅助绕组有耦合关系,次级的输出电压根据辅助绕组的电压按匝比折算过去从而实现次级输出电压的稳定。原边反馈由于采用间接反馈的方式,受辅助绕组与次级绕组耦合程度、次级绕组输出阻抗等影响,当副边输出电流较大时,副边电压变化较大,因此电流调整度较大,对输出电压精度的影响很大。另一方面,由于原边反馈是采样辅助供电电压,而辅助供电电流较小而且几乎稳定不变,在短时间内辅助电压几乎不变,因此当副边发生负载跃变时,反馈电路未能及时响应,从而令负载跃变时峰峰值较大,恢复时间较长,负载跃变效果比较差。技术实现要素:为了解决上述问题,本实用新型提出一种改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路。本实用新型通过以下技术方案实现的:本实用新型提出一种改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路,连接输入电压端和输出电压端,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路包括:脉宽调制器u1,所述脉宽调制器u1内部设有集成误差放大电路;原边功率电路,所述原边功率电路第一端连接所述脉宽调制器u1的out脚;取样反馈电路,所述原边功率电路第一端连接所述取样反馈电路的第一端,所述取样反馈电路的第二端连接所述脉宽调制器u1的vfb脚。其中,所述原边功率电路包括输入电容c3、电阻r7和电阻r5,所述输入电容c3与所述电阻r7第一端连接,所述电阻r7第二端与电阻r5串联,电阻r5与电阻r7之间的电压作为功率地,当电流流过电阻r7时,电容c3与电阻r7之间对功率地形成一个负压,且电阻r7的电压补偿到所述取样反馈电路,从而使得所述脉宽调制器u1占空比稳定。进一步地,所述原边功率电路包括开关管q1,所述开关管q1连接所述电阻r5。进一步地,所述取样反馈电路包括电阻r4、电阻r2和滤波电容c6,所述电阻r4第一端连接所述r7的第一端,所述电阻r4第二端与所述电阻r2、所述滤波电容c6并联,所述滤波电容c6对在电阻r7处产生的变化信号进行滤波,从而使所述原边功率电路电压更加稳定。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路还包括三角波震荡电路,所述三角波震荡电路第一端连接所述脉宽调制器u1的ref脚,所述三角波震荡电路第二端连接脉宽调制器u1的rc脚。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路还包括辅助供电电路、副边输出电路,所述幅足供电电路与所述副边输出电路耦合,所述副边输出电路连接输出电压端。进一步地,所述辅助供电电路包括耦合器nf、二极管d1、电容c1,所述耦合器nf第一端连接所述二极管d1,所述耦合器nf第二端连接所述电容c1。进一步地,所述副边输出电路包括耦合器ns、二极管d2、电容c2,所述耦合器ns第一端连接所述二极管d2,所述耦合器ns第二端连接所述电容c2,所述耦合器ns与耦合器nf形成耦合关系。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路还包括转换电路,所述转换电路第一端连接所述原边功率电路,所述转换电路第二端连接所述脉宽调制器u1的cs脚。进一步地,所述转换电路包括电容r9和电阻r6,所述电阻r5将原边电流信号转化成电压信号并通过所述电容c9、电阻r6组成的滤波器送到所述脉宽调制器u1的cs脚。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路包括其启动电路,所述启动电路第一端连接所述脉宽调制器u1的gnd脚,所述启动电路第二端连接所述输入电压端。本实用新型的有益效果:本实用新型的所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路包括脉宽调制器u1、原边功率电路、取样反馈电路、辅助供电电路和副边输出电路;所述原边功率电路包括输入电容c3、电阻r7和电阻r5,所述输入电容c3与所述电阻r7第一端连接,所述电阻r7第二端与电阻r5串联,电阻r5与电阻r7之间的电压作为功率地,当电流流过电阻r7时,电容c3与电阻r7之间对功率地形成一个负压,且电阻r7的电压补偿到所述取样反馈电路,从而使得所述脉宽调制器u1占空比稳定,负载跃变也得到很好的改善;同时电阻r7的电压通过所述取样反馈电路也补偿到所述脉宽调制器u1,辅助供电电路电压抬升,辅助供电电路和副边输出电路耦合关系,副边输出电路电压也得到了抬升,从而补偿副边输出电路的电压以改善负载调整度。附图说明图1为所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路的结构示意图;图2为所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路的电路原理图。附图标号说明:标号名称标号名称1副边输出电路2辅助供电电路3启动电路4滤波单元5原边功率电路6取样反馈电路7转换电路8三角波震荡电路具体实施方式为了更加清楚、完整的说明本实用新型的技术方案,下面结合附图对本实用新型作进一步说明。请参考图1,本实用新型提出一种改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路,连接输入电压端和输出电压端,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路包括:脉宽调制器u1,所述脉宽调制器u1内部设有集成误差放大电路;原边功率电路5,所述原边功率电路5第一端连接所述脉宽调制器u1的out脚;取样反馈电路6,所述原边功率电路5第一端连接所述取样反馈电路6的第一端,所述取样反馈电路6的第二端连接所述脉宽调制器u1的vfb脚。本实用新型采用原边反馈作为反馈方式,所述脉宽调制器u1内部集成误差放大电路。所述脉宽调制器u1的vfb脚为反相输入端,comp脚为放大器输出端。其中,所述原边功率电路5包括输入电容c3、电阻r7和电阻r5,所述输入电容c3与所述电阻r7第一端连接,所述电阻r7第二端与电阻r5串联,电阻r5与电阻r7之间的电压作为功率地,当电流流过电阻r7时,电容c3与电阻r7之间对功率地形成一个负压,且电阻r7的电压补偿到所述取样反馈电路6,从而使得所述脉宽调制器u1占空比稳定。进一步地,所述原边功率电路5包括开关管q1,所述开关管q1连接所述电阻r5。在本实施例中,电容c3为输入电容,电容c3与开关管q1、采样电阻r5、电阻r7形成一个原边功率电路5。进一步地,所述取样反馈电路6包括电阻r4、电阻r2和滤波电容c6,所述电阻r4第一端连接所述r7的第一端,所述电阻r4第二端与所述电阻r2、所述滤波电容c6并联,所述滤波电容c6对在电阻r7处产生的变化信号进行滤波,从而使所述原边功率电路5电压更加稳定。所述取样反馈电路6包括电阻r2、电阻r4、电容c5、和电容c6。在本实施例中,电阻r2、电阻r4为电压取样电阻,电容c5为反馈电容,电容c6为滤波电容。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路还包括三角波震荡电路8,所述三角波震荡电路8第一端连接所述脉宽调制器u1的ref脚,所述三角波震荡电路8第二端连接脉宽调制器u1的rc脚。在本实施例中,电阻r1、电容c7与所述脉宽调制器u1的rc脚形成三角波震荡电路8。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路包括滤波单元,所述滤波单元连接所述三角波震荡电路8,用以对所述三角波震荡电路8的变化信号进行滤波,从而使所述原边功率电路5电压更加稳定。在本实施例中,所述滤波单元为电容c4。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路还包括辅助供电电路2、副边输出电路1,所述辅助供电电路2与所述副边输出电路1耦合,所述副边输出电路1连接输出电压端。进一步地,所述辅助供电电路包括耦合器nf、二极管d1、电容c1,所述耦合器nf第一端连接所述二极管d1,所述耦合器nf第二端连接所述电容c1。在本实施例中,电容c1、二极管d1、耦合器nf、电阻r3组成辅助供电电路2。进一步地,所述副边输出电路1包括耦合器ns、二极管d2、电容c2,所述耦合器ns第一端连接所述二极管d2,所述耦合器ns第二端连接所述电容c2,所述耦合器ns与耦合器nf形成耦合关系。在本实施例中,所述耦合器ns、二极管d2、电容c2组成所述副边输出回路,其中耦合器ns与耦合器nf形成耦合关系。进一步地,所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路还包括转换电路7,所述转换电路7第一端连接所述原边功率电路5,所述转换电路7第二端连接所述脉宽调制器u1的cs脚。进一步地,所述转换电路7包括电容r9和电阻r6,所述电阻r5将原边电流信号转化成电压信号并通过所述电容c9、电阻r6组成的滤波器送到所述脉宽调制器u1的cs脚。所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路包括其启动电路3,所述启动电路3第一端连接所述脉宽调制器u1的gnd脚,所述启动电路3第二端连接所述输入电压端。在本实施例中,电阻r8、电容c8形成所述启动电路3。vin为输入电压正端,gi为输入电压地,vout为输出电压正端,go为输出电压地。本实用新型的所述改善原边反馈电流调整度以及负载跃变的电路主要有两方面的作用:一方面是改善原边反馈电流调整度:本实用新型的所述原边功率电路5设有电阻r7,由于原边的地是以电阻r5与电阻r7之间的电压作为功率地(即a点),当电流流过电阻r7时,则电容c3与电阻r7之间(即b点)对功率地形成一个负压。由于电阻r7连接到电阻r4上,因此电阻r7的电压做为一个补偿电压增加到所述取样反馈电路6中。当负载较轻,所述副边输出电路1的副边电流较小时,所述原边功率电路5的原边电流也很小,而由于电阻r7电阻很小,所述原边电流在r7形成的电压较小,对反馈电路作用很小,反馈基本不变,因此所述副边输出电流的电压也基本不变。当负载加重,所述副边输出电路1的副边电流增大,副边电压有较大的跌落,所述原边功率电路5的原边电流开始增加,原边电流在r7上形成一个负电压,且由于误差放大器的反向输入端总是参考所述脉宽调制器u1内部正向输入端的基准,电阻r7处形成负电压;又因为电阻r7与电阻r4的电压相加后的电压比所述脉宽调制器u1内部正向输入端的基准小,所以所述脉宽调制器u1内的误差放大电路把所述脉宽调制器u1的comp脚的电压抬高,所述脉宽调制器u1开始增大占空比。由于所述脉宽调制器u1占空比增大,所述辅助供电电路2的电压开始增大。进一步地,所述辅助供电电路2的电压增大,使得电阻r4处的电压也增大,同时也使得所述脉宽调制器u1内的误差放大电路的反向输入端和正向输入端电压相等,从而达到一个平衡状态,所述脉宽调制器u1占空比开始稳定下来。因所述辅助供电电路2的电压抬升,所述耦合器ns与所述耦合器nf形成耦合关系,所述副边输出电路1的电压也得到了抬升,并补偿了所述副边输出电路1因输出电流增大而跌落的电压,改善了负载调整度。另一方面是改善负载跃变:由于电阻r7设在所述原边功率电路5,响应速度加快。当负载发生跃变时,所述原边功率电路5立即在r7上形成一个反馈电压,所述脉宽调制器u1进行占空比调节,因此负载跃变也得到很好的改善。且电阻r4上增加一个电容c6,所述电容c6对电阻r7形成的变化信号进行滤波,从而使所述原边功率电路5更加稳定,通过改变电阻r7的阻值可改变所述副边输出电压的补偿程度。当然,本实用新型还可有其它多种实施方式,基于本实施方式,本领域的普通技术人员在没有做出任何创造性劳动的前提下所获得其他实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。当前第1页1 2 3

四、正激式开关电源反馈原理?

正激式开关电源反馈的原理就是一个通过储能再通过变比进行变压的,一个是直接通过变比进行变压的。正 激初级绕组同名端都是正极所以叫正激,反激一个在正,一个在负所以叫反激。 反激式可做小功率,成本低,调试相对简单些,所以在小功率电源中常用。

五、无孔膜原理?

无孔膜是一种过滤技术,它的原理是利用分子之间的亲和力,通过介孔材料中微观通道进行分离和筛选,而不需要使用传统过滤膜上的微小孔洞。

具体来说,无孔膜材料通常都是由介孔材料(如二氧化硅、氧化铝等)组成,这些材料具有高度有序的孔道结构,其孔径大小通常在2-50纳米之间。当物质通过这些微观通道时,分子会与通道内表面发生作用,分子间引力和表面张力会将它们滞留在内部或者穿过通道,并筛选出不同大小的颗粒或分子。

无孔膜具有较高的分离效率和选择性,同时也可以适应更广泛的工艺条件和材料类型。因此在化学、生物医药、环保等领域都得到了广泛应用,如金属催化剂的制备、水处理、药品分离纯化等方面。

六、无孔钢化膜原理?

钢化玻璃属于安全玻璃:玻璃具有相当好的耐磨特性,而且非常坚硬,其维氏硬度达到了622至701。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。而钢化玻璃保护膜则是对于手机屏幕最高安全级别的保护。

一般塑料贴膜的表面硬度不超过3H左右,玻璃的硬度大概是6H左右,而经过钢化处理的玻璃,硬度达到了9H

七、无掩膜光刻技术原理?

无掩膜光刻是一类不采用光刻掩膜版的光刻技术,即采用电子束直接在硅片上制作出需要的图形。无掩膜光刻机可以读取任何CAD数据,除此之外,无掩膜光刻机还可以读取Bitmap, PNG, DXF, GDSⅡ等其它格式,无掩膜光刻其具备分辨率高、成本较低等优势,但也存在着生产效率低、电子束之间的干扰易造成邻近效应等缺陷

八、ipad无尘舱贴膜原理?

iPad无尘舱贴膜是一种保护iPad屏幕的设备,其原理是利用静电吸附的特性将膜贴在屏幕上。无尘舱是指在贴膜的过程中采用了无尘室的技术,保证了膜的表面不会受到灰尘、污染等外界因素的影响,从而达到更好的贴合效果。

贴膜的过程一般分为几个步骤:首先将iPad屏幕清洁干净,以确保表面没有灰尘、油渍等杂物;然后取出无尘舱贴膜,注意不要触摸到膜的表面;将膜放在iPad屏幕上,根据屏幕大小和形状将其剪裁调整至合适的尺寸;最后用手指将膜从中心向外平缓地压贴,确保膜能够完全贴合屏幕表面,去除气泡。

因为无尘舱贴膜采用了特殊的材质和工艺,因此具有良好的防刮、防污染等特性,可以保护iPad屏幕不受划痕、指纹等影响。同时,因为膜可以很好地贴合屏幕,因此也不会影响iPad触摸的灵敏度和操作感受。

九、无残胶保护膜的原理?

1:防指纹---适合任何高清显示面板,防指纹效果明显,测试时将不防指纹膜贴在AF防指纹膜上面,用手指在自己额头,耳后多汗液多油的地方将油污转擦到两种膜上,可以明显的看到效果;

2:超强耐磨---具非常好的防刮耐磨效果,更好的保护屏幕;

3:防止彩虹纹---日光灯下很难看到彩虹纹,彻底解决彩虹条纹问题;

4:高清高透--光透过率达99%以上,可以将膜贴在黑色屏上观看本膜,色彩逼真且不泛白,确保画面清晰;

5:高速排气泡--30UM的硅胶层,在普通环境中就可以区轻易贴好任何一片膜,他可以将10-15UM的空气灰尘盖住,一款不需要专业无尘贴膜环境不需要专业技术人员也能贴好的膜,非常适合网购自己动手贴膜;

6:静电吸附原理,不带残胶,适合电容屏和电阻屏,完全不影响触控效果。

十、无尘仓贴膜是什么原理?

无尘仓贴膜是利用无尘仓的空气净化系统,将气流经过高效过滤器净化后,将其喷射到贴膜的表面,将贴膜均匀地吹贴在目标基材上。它的原理是通过空气净化系统去除空气中的灰尘,防止灰尘在贴膜工艺中对贴膜造成影响,从而达到更高的贴合精度和质量。同时,无尘仓的贴膜环境也可减少手工作业对贴膜的污染和损伤。除了无尘仓贴膜技术,目前还有很多类似的技术可以保证贴膜的质量。例如,利用纳米技术制备的无尘涂膜可以在涂层表面形成一层纳米级别的结构,从而形成了类似于无尘环境的贴膜条件,提高了贴合精度和质量。此外,利用气体泡沫贴膜技术、真空贴膜技术等也可以在不同方面提高贴膜的精度和效率。

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