- Visão Geral
- Especificações
- Descrição
- Áreas de Aplicação
- CIRCUITOS VCO COM RETROALIMENTAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE
- Fontes de alimentação
- Perguntas Frequentes
- Produtos Recomendados
Visão Geral
Local de origem: |
EUA |
Nome da marca: |
G.A. |
Número do Modelo: |
DS200DCFBG1BLC |
Detalhes da Embalagem: |
Novo original, lacrado de fábrica |
Prazo de Entrega: |
5-7 Dias |
Condições de Pagamento: |
T/T |
Capacidade de Fornecimento: |
Em estoque |
Especificações
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Número da Peça |
DS200DCFBG1BLC |
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Fabricante |
General Electric |
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SÉRIE |
EX2000 |
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Tipo de Produto |
Placa de Retroalimentação de Fonte de Alimentação CC |
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Voltagem de entrada |
100–240 V CA, 50/60 Hz |
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Tensão de Saída |
5 V / 12 V / 24 V CC |
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Potência de Saída |
50 W / 100 W / 250 W |
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Ripple e Ruído |
≤50 mV |
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Eficiência |
≥85% |
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Temperatura de operação |
-10°C a +70°C |
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Temperatura de armazenamento |
-40°C a +85°C |
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Dimensões |
100 × 80 × 40 mm |
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Classe de Proteção |
IP67 |
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Número de saídas digitais |
saídas digitais de 16 canais |
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Tipo de saída |
Saída de reles |
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Método de montagem |
montagem em trilho DIN de 35 mm |
Descrição
DS200DCFBG1BLC é uma placa de realimentação de fonte de alimentação CC fabricada e projetada pela General Electric, utilizada nas aplicações EX2000, DC2000, CB2000, FC2000, GF2000, ME2000 e AC2000, bem como em acionamentos IGBT. O EX2000 utiliza a placa para uma finalidade diferente daquela empregada no acionamento. A placa de fonte de alimentação (DCFB) recebe potência de entrada CA de 38 V e 115 V (ou CC de 24 V) proveniente do transformador de alimentação de controle (CPT) e fornece potência de nível de controle ao acionamento, além de potência CA de 115 V (NA) aos ventiladores do gabinete. A placa DCFB inclui os seguintes circuitos:
Fontes de alimentação de nível de controle (+5, +/−15 e +/−24 VCC)
Circuitos de alimentação do campo do motor (exceto o módulo SCR)
Circuitos de acionamento dos geradores de pulsos de porta do SCR do campo do motor.
Áreas de Aplicação
Este módulo é amplamente utilizado em automação industrial, sistemas de energia, controle de processos, manufatura, controle ferroviário e de tráfego, entre outros campos. As aplicações específicas incluem:
Alimentando o circuito de excitação em um sistema de excitação.
Regulação da tensão do gerador.
Controle do sistema de acionamento.
Sistemas de controle de automação industrial.
CIRCUITOS VCO COM RETROALIMENTAÇÃO DE TENSÃO E CORRENTE
A placa DCFB inclui circuitos osciladores controlados por tensão (VCO) que convertem tensões de entrada em sinais de frequência. Cada VCO possui uma frequência de saída nominal de 250 kHz. A frequência de saída varia de 0 a 500 kHz, dependendo da tensão de entrada. As saídas dos VCO são enviadas à placa SDCC/1 DCC através do conector 1PL para fornecer realimentação sobre os seguintes parâmetros:
Tensão de entrada CA da ponte SCR
Tensão da ponte de saída
Tensão do motor (NA)
Sinais em milivolts provenientes dos shunts de campo
Sinais em milivolts provenientes dos shunts de armadura
O circuito VCO da ponte de saída fornece realimentação à placa SDCC/LDCC através do conector 1PL, pino 13 (1PL-13). O interruptor DIP SW4 é usado para dimensionar a tensão aplicada ao circuito. Um circuito de reconstrução frequência-tensão fornece um sinal de diagnóstico para o ponto de teste TP37 na placa SDCC/LDCC através do 1PL-37. O sinal de tensão da ponte de diagnóstico pode ser visualizado utilizando um osciloscópio com acoplamento CA. O segundo VCO fornece realimentação sobre a tensão do motor à placa SDCC/LDCC através do 1PL-39. O interruptor DIP SW5 é usado para dimensionar a tensão aplicada ao circuito.
Fontes de alimentação
A placa DCFB recebe 38 V ca (±10%) do CPT (24 V cc). Essa tensão é retificada em onda completa e filtrada para produzir as saídas não reguladas de ±24 V cc. A saída de +24 V cc tem classificação de 3 A e a saída de −24 V cc tem classificação de 1 A. Reguladores na placa DCFB derivam ±15 V cc a partir das fontes de ±24 V cc. As saídas de ±15 V cc têm classificação de 0,8 A cada uma, das quais 0,25 A estão disponíveis para carga externa. A placa DCFB também gera uma saída de +5 V cc, 4 A, a partir da fonte de +24 V cc. O sinal /PSEN no conector 2PL vai para o estado lógico baixo TTL quando a fonte de +5 V cc está regulada e vai para o estado lógico alto se a fonte de +5 V cc sair da faixa de regulação. Quando em estado alto, /PSEN gera um reset do microprocessador na Placa de Controle do Acionamento (SDCC/LDCC).
A placa DCFB fornece alimentações de corrente contínua isoladas de +5 V e ±15 V para alimentar os circuitos de realimentação da corrente de armadura. As saídas da fonte de alimentação são protegidas contra curtos-circuitos por fusíveis FU2 e FU3 (7 A, 2AG). Diodos emissores de luz (LEDs) CR51 e CR55 indicam a queima desses fusíveis. A saída de 115 V CA é protegida pelo fusível FU1 (1/2 A, 2AG). A lâmpada neon LT1 indica a queima do fusível FU1.
Perguntas Frequentes
Qual é a importância da largura de banda em um sistema de controle com realimentação? sobre DS200DCFBG1BLC?
A largura de banda em um sistema de controle com realimentação determina a rapidez com que a fonte de alimentação consegue responder a alterações na carga ou na tensão de entrada. Uma largura de banda maior permite tempos de resposta mais rápidos, mas também pode introduzir problemas de estabilidade se não for adequadamente compensada. Por outro lado, uma largura de banda menor resulta em uma resposta mais lenta, mas garante maior estabilidade.
O que é compensação de malha em um sistema de realimentação de fonte de alimentação CC? sobre DS200DCFBG1BLC?
A compensação de laço é uma técnica utilizada para estabilizar o sistema de realimentação em uma fonte de alimentação CC, prevenindo oscilações e garantindo uma regulação suave. Envolve a adição de componentes compensadores, como resistores e capacitores, ao laço de realimentação para controlar a resposta de fase e ganho.
Qual é o papel dos amplificadores operacionais (op-amps) em uma placa de realimentação? sobre DS200DCFBG1BLC?
Os amplificadores operacionais (op-amps) são um componente essencial nas placas de realimentação, utilizados principalmente para amplificação de sinal e detecção de erro. Eles comparam a tensão ou corrente de saída com o sinal de referência e geram uma tensão de erro com base na diferença.