工作原理:將50hz三相380v通過電網濾波器,經整流及濾波得到500多伏的直流電壓,電源模塊,供給串聯諧振變換器。由于本電源輸出---20kv,為了減輕變壓器的設計難度以及減小高壓整流二極管的耐壓值、提高電源的---性,采用變壓器兩個次級分別全橋整流,然后疊加輸出。全橋變換器由四個igbt、一個高頻變壓器及整流電路組成。控制電路提供兩對彼此絕緣、相位相差180°的脈沖輸入到igbt驅動電路,控制igbt的通斷。將直流電壓變換成為交變的20khz脈沖電壓,經變壓器及全橋整流和濾波電路,得到幾十kv的電壓。
一般來說,這類模塊稱為負載點 (pol) 電源供應系統或使用點電源供應系統 (pups)。由于模塊式結構的優點甚多,因此模塊電源廣泛用于交換設備、接入設備、移動通訊、微波通訊以及光傳輸、路由器等通信領域和汽車電子、航空航天等。尤其近幾年由于數據業務的飛速發展和分布式供電系統的不斷推廣,模塊電源的增幅已經超出了一次電源。模塊電源具有隔離作用,抗干擾能力強,自帶保護功能,定做電源模塊,便于集成。隨著半導體工藝、封裝技術和高頻軟開關的大量使用,模塊電源功率密度越來越大,轉換效率越來越高,應用也越來越簡單。
開機時:這是一種新的概念,電源在接通之初到提供穩定的輸出必然需要一定的時間的穩定周期,在這個周期中電壓的穩定度很難---,所以電源設計者讓電源時100ms-500ms,等電源穩定后再向電腦提供高的電源。double buffering雙重緩沖區處理:絕大多數可支持opengl的3d加速卡都會提供兩組圖形畫面信息。這兩組圖形畫面信息通常被看著“前臺緩存”和“后臺緩存”。顯示卡用“前臺緩存”存放正在顯示的這格畫面,而同時下一格畫面已經在“后臺緩存”待命。然后顯示卡會將兩個緩存互換,“后臺緩存”的畫面會顯示出來,非標定制電源模塊,且同時再于“前臺緩存”中畫好下一格待命,如此形成一種互補的工作方式不斷地進行,以很快的速度對畫面的改變做出反應。
|