最小输入电压 _Vinmin= 90.00 Vac LED单颗平均电压 _Vled= 3.20 Vdc 最大输入电压 _Vinmax= 264.00 Vac LED单颗平均电流 _Iled= 320.00 mA 输入频率@Vinmin_Fin= 60.00 Hz LED串联数量 _Qsled= 7.00 Pcs 系统工作频率 @Voutmax_Fsw= 45.00 Khz LED并联数量 _Qpled= 1.00 Pcs 系统效率@Vinmin_Eff= 85.00 % 电源输出电压 _Vout= 22.40 Vdc 系统工作最大占空比 _Dmax= 35.00 % 电源输出电流 _Iout= 320.00 mA 输入电容纹波电压_ ΔVCE= 20.00 Vdc 电源输出功率 _Pout= 7.17 Walt PPFC系数_CPPFC= 0.50 0.5/1 BP310X LED驱动电源
1 1 绪论 随着现代科学技术飞速发展。 各学科之间相互渗透,新兴边缘学科不断出现, 超声工程学作为一门新兴的边缘学科. 在工业生产、卫生保健和航空航天等许多 领域中扮演着十分重要的角色。 我国近十年来,对超声技术的应用研究十分活跃, 超声工程学按其研究内容, 可划分为功率超声和检测超声两大领域。 所选课题超 声波电源的研究,是功率超声技术的一个重要应用部分。 1.1超声波电源的发展概况和发展趋势 超声波电源又叫超声波功率源,是超声波清洗系统的核心部分,其发展与电 力电子器件发展密切相关, 一般可以分为电子管放大器、 晶体管模拟放大器和晶 体管数字开关放大器三个阶段。 在早期, 20世纪 80年代前,信号功率放大采用电子管,采用电子管的优点 是动态范围较宽, 此优点对于音频放大器很重要, 但对超声波电源来说没有什么 好处,因此,当功率晶体管出现后即遭淘汰,电子管的缺点很多:功耗大、寿命