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在线互动式EPS电源
图 2 所示的在线互动式 UPS 是用于小企业、网站、部门服务器的**常见的设计。在此设计方案中,电池到交流电源的转换器(逆变器)始终连接到UPS的输出端。如果在输入交流电源正常时反向操作逆变器,就会给电池充电。
一旦输入电源出现故障,转换开关就会打开,并通过电池向UPS输出端供电。与后备式 UPS拓扑结构相比,由于逆变器始终打开且与输出端保持连接,这种设计进一步增强了滤波效果,并降低了转换瞬态过电压。
另外,在线互动式设计方案通常会加入一个分接头转换变压器。这样,当输入电压发生变化时,通过调整变压器分接头可以更好地调节电压。在电压较低的情况下,电压调节是一项重要功能,否则 UPS将转换到电池并**终无法供电。由于这种情况而频繁地使用电池可能会导致电池过早损坏。然而,也可以按如下方式设计逆变器,即当它出现故障时,仍然允许电源从交流输入流向输出,这样,就消除了发生单点故障的可能性,并有效地提供两条独立的电源路径。这种 UPS 设计方案具有效率高、体积小、成本低和可靠性高的特点,并可纠正过低或过高的市电电压,因此在功率范围 0.5-5kVA 的应用领域中占**优势。
图 2 – 在线互动式EPS电源
后备式-铁磁共振 UPS
后备式-铁磁共振 UPS 曾经是功率范围 3-15kVA 的应用领域中使用**广泛的 UPS 类型。此设计依赖于一个特殊的饱和变压器,该变压器具有三个线圈(电源连接)。主电源路径通过交流输入电源、转换开关和变压器,**后连接输出端。当电源出现故障时,转换开关将打开,逆变器将向输出负载供电。
在后备式-铁磁共振设计方案中,逆变器处于后备式模式,当输入电源出现故障且转换开关打开时,逆变器才 被激活。这种变压器具有特殊的“铁磁共振”功能,它能够提供有限的电压调节和输出波形“修整”功能。铁磁共振变压器提供的对交流电源瞬态过电压的保护与任何滤波器一样,甚至更好。但铁磁共振变压器本身会产生严重的输出电压失真和瞬态过电压,这可能造成比交流电源连接不当更严重的后果。即使这种UPS被设计为后备式UPS,铁磁共振变压器也会由于其本身的低效率而产生大量的热量。另外,这些变压器比常规的隔离变压器体积大,因此后备式-铁磁共振UPS通常非常庞大和笨重。
虽然该类设备具有转换开关,逆变器在后备式模式下运作,并且在交流电源出现故障时表现出了转换特征,后备式-铁磁共振 UPS 系统常被视为在线装置。图3说明了后备式-铁磁共振拓扑结构。
高可靠性和极好的线路滤波功能是这种设计的优势。但是,这种设计的效率非常低,而且与某些发电机和新型的功率因数校正计算机一起使用时,还存在不稳定的问题,因此导致这种设计的普及性大大降低。
后备式-铁磁共振UPS系统不再普遍使用的主要原因是在承载现代计算机电源负载时,这种系统可能根本不稳定。所有大型服务器和路由器均使用“功率因数校正”电源,这类电源从市电中只获取正弦电流(非常类似 于白炽灯泡)。获取这种平稳电流是通过电容器(“获得”适用电压的设备)实现的,铁磁共振UPS 系统 采用大量的变压器,这些变压器具有感应特性,即电流“滞后于”电压。这两种装置组合起来就形成了“储能”电路。储能电路中的共振可能会产生高电流,而这种电流会危及所连接的负载的安全。
双转换在线式 UPS
这是 10kVA 以上功率范围的电源**常用的UPS类型。在图4 所示的双转换在线式UPS 的结构图中,除了主电源路径是逆变器(而非交流主电源)外,其余与后备式设计相同。
在双转换在线式设计中,输入交流电发生故障并不会激活转换开关,因为输入交流电一直在给备用电池充电,而由备用电池向输出逆变器供电。所以,在输入交流电源出现故障时,无需时间进行在线运行状态转换。
在这一设计中,电池充电器和逆变器将转换全部的负载功率,并由于产生了更多的热量而导致效率降低。
这种 UPS 提供了非常理想的供电输出性能。这一设计的可靠性高于其他设计,但功率部件的持续耗损降低了这种可靠性,而且在UPS的整个生命周期成本中,由于电源效率低下而消耗的电能占据了很大一部分。此外,大型电池充电器获得的输入电源通常是非线性的,可能对建筑供电系统产生干扰或导致备用发电机发生故障。
Delta 转换在线式 UPS
图 5 所示的UPS设计是一种更新的设计,这是10年前引入的技术,它克服了双转换在线式设计的缺点,适用于功率范围 5kVA 到 1.6MW 的应用领域。与双转换在线式设计相似,Delta 转换在线式UPS始终由逆变器提供负载电压。然而,附加的Delta 转换器也向逆变器输出供电。在交流电源出现故障或受到干扰的情况下,这种设计所表现出的行为与双转换在线式设计完全相同。
了解 Delta 转换拓扑结构能量效率的一种简单方法是考察从大楼的第4层向第5层运送包裹时所需的能量,如图 6 所示。Delta 转换技术运送包裹所经过的路程只是起点与终点之间的差异量 (Delta),因而大大节 省了能量。双转换在线式 UPS 将交流电源转换为直流,然后又从直流电能转换为交流;而 Delta 转换器将 电源从输入移到输出。
遥控信号接收
接收电路可以使用一种集红外线接收和放大于一体的一体化红外线接收器,不需要任何外接元件,就能完成从红外线接收到输出与TTL电平信号兼容的所有工作,而体积和普通的塑封三极管大小一样,它适合于各种红外线遥控和红外线数据传输。
接收器对外只有3个引脚:Out、GND、Vcc与单片机接口非常方便,如图7所示。
图 7
① 脉冲信号输出接,直接接单片机的IO 口。
② GND接系统的地线(0V);
③ Vcc接系统的电源正极(+5V);
4 遥控信号的解码
下面是一个对51实验板配套的红外线遥控器的解码程序,它可以把红外遥控器每一个按键的键值读出来,并且通过实验板上P1口的8个LED显示出来,在解码成功的同时并且能发出“嘀嘀嘀”的提示音。
ORG 0000H
MAIN:
JNB P2.2,IR ;遥控扫描
LJMP MAIN ;在正常无遥控信号时,一体化红外接收头输出是高电平,程序一直在循环。
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; 解码程序
IR:
;以下对遥控信号的9000微秒的初始低电平信号的识别,波形见图5。
MOV R6,#10
IR_SB:
ACALL DELAY882 ;调用882微秒延时子程序
JB P2.2,IR_ERROR ;延时882微秒后判断P2.2脚是否出现高电平如果有就退出解码程序
DJNZ R6,IR_SB ;重复10次,目的是检测在8820微秒内如果出现高电平就退出解码程序
;识别连发码,和跳过4.5ma的高电平。
JNB P2.2, $ ;等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
ACALL DELAY2400
JNB P2.2,IR_Rp ;这里为低电平,认为是连发码信号,见图6。
ACALL DELAY2400 ;延时4.74毫秒避开4.5毫秒的结果码
;以下32数据码的读取 ,0和1的识别 请看图2
MOV R1,#1AH ;设定1AH为起始RAM区
MOV R2,#4
IR_4BYTE:
MOV R3,#8
IR_8BIT:
JNB P2.2,$ ;等待地址码**位的高电平信号
LCALL DELAY882 ;高电平开始后用882微秒的时间尺去判断信号此时的高低电平状态
MOV C,P2.2 ;将P2.2引脚此时的电平状态0或1存入C中
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