文昌变压器经验谈:准确应用不同的文昌变压器
分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定,在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。
在当前,产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。而线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC文昌变压器部分继续沿用传统文昌变压器,采用恒压的供电模式。文昌变压器技术积累会给文昌变压器设计创造品质条件。在同一功率文昌变压器规格下,不用再开发新的文昌变压器型号,功率可向下兼容,大大减少文昌变压器规格,提高文昌变压器统一性。
在日常文昌变压器设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,导致文昌变压器参数离设计初衷相差甚远。恒流需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻获 取回授信息,要达到高的效率,电阻值会越小,过小的毫偶电阻给生变压器厂家产、测试都带来不便,一般的仪器无法验证到正确值,生产过程也会影响到精度,电阻方式设定 电流是固定方式,调整并不方便。线路周边零器件不会带来设计器件参数误差累计,从而大幅提高恒流的精度。
IC制造工艺目前不能满足精度要求,但是可以用新技术、新办法达到世界顶级恒流精度水平。精准控制便是其中一种方法。在进行精准控制时,首先要看设计目的是什么?是按照******光效,还是按照灯具的一致性设计?如果仅限于电流的精准,实际上是很容易做到的。例如电流稳定准确,或随温度变化有保护等。客户要求各项参数都能符合要求,比如产品的一致性、效率等。
对于客户的这些要求,需要在设计上下功夫。归根结底还是怎样控制精准度,并最终按照我们的设计意图来调整电流,提高产品的稳定性。电流阶的划分与设计可因市场的不同而有所区别。因制造工艺原因输出电流总是有误差,软件化后将因此而得到改善。
AC文昌变压器在单串接支路是可行的,可是单串接只是应用中很少一部分,大多应用有并联情况。在有并联的情况下,整体恒流设计中的支路并不一定工作在恒流状态,整个产品电流是相互影响的。在大电流设计者中,例如路灯设计,设计者不会将多路直接并联上去,因为这样危险会立刻发生。通常的做法是,先恒压再DC恒流,通过这两级设计完成。DC效率是在合理的电压和负载条件下,那么如何保证负载数量或随温度变化都在合理的范围内?怎样灵活的让客户变更 数量?解决以上问题需要设计AC到DC恒流的回授机制,但到目前为止并不具备该技术条件。
还有另外的一种做法,可以采用分布式恒流器,能提供光耦能力,其中一个支路可作为全部支路的代表。分布式恒流支路相互可以通讯,实现自适应的联动机制,同时兼容控制、数据读写接口功能。此外,周边设计零器件化,文昌变压器输出电压与负载阻抗匹配,从而实现恒流源与光源集成。
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