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发布时间:2020-04-01

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了现代高频开关电源的组成、工作原理和设计制作。其中,包括14种PWMDC/DC高频开关转换器的基本电路形式、工作原理、控制技术和设计方法。介绍了高频转换器的吸收电路与软开关技术,高频开关转换器中的磁性元件及其设计与制作工艺,输出同步整流技术、有源功率因数校正技术、高频开关转换器的并联均流技术、热插拔技术;智能功率开关与低输入电压VRM,瞬态建模与分析,频域分析与综合;EMC设计、可靠性设计、热设计、优化设计与仿真,以及设计方法的应用举例等。       高频大功率开关电源设备用于电镀、氧化电解、电泳等一系列电化学表面处理,它与以往工频可控硅整流器完全不同的工作原理。故其工作原理决定了该电源具有比可控硅整流器更高的变流效率和功率因素。使用该电源可明显降低电镀成本,提高产品质量,与可控硅电源相比,电镀能耗可节省15%--30%,为用户带来可观的经济效益。另外该电源体积小,重量轻(水冷比风冷更小),安装使用非常容易,可为用户节省宝贵的生产空间。高频电镀电源可用于镀金、银、镉、铜、锌、锡及合金等不同材料的镀液中。与传统整流器相比有着独特的特点:电源体积小,重量轻,效率高,控制精度高。并且增进死角部位的电流强度,使被镀物件每个部位的镀层均匀度一致,被镀物体表面细腻,光泽度高等优点。采用了防盐雾酸化的措施,增加电源在恶劣环境下的使用寿命。          在脉冲电镀过程中,当电流导通时,脉冲(峰值)电流相当于普通直流电流的几倍甚至几十倍,正是这个瞬时高电流密度使金属离子在极高的过电位下还原,从而使沉积层晶粒变细;当电流关断时,阴极区附近放电离子又恢复到初始浓度,浓差极化消除,这利于下一个脉冲同期继续使用高的脉冲(峰值)电流密度,同时关断期内还伴有对沉积层有利的重结晶、吸脱附等现象。这样的过程同期性地贯穿整个电镀过程的始末,其中所包含的机理构成了脉冲电镀的基本原理。实践证明,脉冲电源在细化结晶,改善镀层物理化学性能,节约贵重金属等方面比传统直流电镀有着不可比拟的优越性