脉冲电源技术的基本工作原理 首先经过慢储能,使初级能源具有足够的能量;然后向中间储能和脉 冲成形系统充电(或流入能量),能量经过储存、压缩、形成脉冲或转化 等某些复杂过程之后,最后快速放电给负载。 脉冲电源的主要研究方向 ①提高脉冲重复频率。通过提高脉冲的重复频率,不仅提高脉冲电源 的平均功率,而且减小电源的体积和降低造价。 ②提高电源效率,降低电源自身能耗。 ③提高电源系统的可靠性,脉冲放电产热和高频电磁干扰对系统可靠 性造成严重的影响。 脉冲电源的应用 脉冲电源用于电镀金、银、镍、锡、合金时,可明显改善镀层的功能 性;用于防护-装饰性电镀(如装饰金)时,可使镀层色泽均匀一致,亮度 好,耐蚀性强; 脉冲电源用于贵金属提纯时,贵金属的纯度更高。脉冲电源优于传统 的电镀电源,是电镀电源的发展方向。 双脉冲电源比单脉冲电源电镀更细致,光洁度更好。双脉冲电源的反 向脉冲的阳极化溶解使阴极表面金属离子浓度迅速回升,这有利于随后的 阴极周期使用高的脉冲电流密度,因而镀层致密、光亮、孔隙率低;双脉 冲电源的反向脉冲的阳极剥离使镀层中**杂质(含光亮剂)的夹附大大 减少,因而镀层纯度高,抗变色能力强。 双脉冲电源适用于金、银、稀有金属、镍、锌、锡、铬及合金等的电 镀;铜、镍等的电铸;电解电容的敷能;铝、钛等制品的阳极氧化;精密 零件的电解抛光;蓄电池的充电等。 脉冲电源的选择 按电镀工艺的不同要求,选择脉冲电源: 普通电镀工艺,容量小于3kW的整流器可以选择单相输入电源;而容 量大于3KW时,为了防止电网电压的不平衡,应选择三相输入电源。对波 纹系数要求比较高的特殊电镀工艺(镀硬铬等),波形的连续性尤为重要, 可以选择调压器调压的硅整流器或增加滤波器的晶闸管整流器。 特殊电镀工艺对输出波形也有一定的要求,如一次换向、周期换向、 单向脉冲、双向脉冲、直流叠加脉冲、直流叠加交流和多段混合波形等。 产品的输出波形不同,所对应的用途也就不同。电源生产厂家针对不同的 输出波形和用途,规定了不同的型号,因此根据需要的输出波形,即可选 择电源种类。
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脉冲电源技术的基本工作原理 首先经过慢储能,使初级能源具有足够的能量;然后向中间储能和脉 冲成形系统充电(或流入能量),能量经过储存、压缩、形成脉冲或转化 等某些复杂过程之后,最后快速放电给负载。 脉冲电源的主要研究方向 ①提高脉冲重复频率。通过提高脉冲的重复频率,不仅提高脉冲电源 的平均功率,而且减小电源的体积和降低造价。 ②提高电源效率,降低电源自身能耗。 ③提高电源系统的可靠性,脉冲放电产热
半导体激光器 半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)等。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦三种形式。 半导体激光器件,可分为同质结、单异质结、双异质结等几种。同质结激光器和单异质结激光器在室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温
简介 脉冲电源:impulsing power source 正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。可满足客户的不同的需求。适用于镀金、镀银、镀镍、镀锡等,可明显改善镀层性能。 工作原理 脉冲电源技术的基本工作原理 脉冲电源在脉冲电镀过程中,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
SFP单模光模块和多模光模块有哪些区别? 多模SFP 几乎所有的多模光纤尺寸均为50/125µm或62.5/125µm ,并且带宽(光纤的信息传输量)通常为200MHz到2GHz。多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。拉环或者体外颜色为黑色。 单模SFP 单模光纤的尺寸为9-10/125µm,并且较之多模光纤具有无**带宽和更低损耗的特性。而单模光端机多用于长距
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