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功率電源

  • 降壓型直流開關穩壓電源

    LM5116 是一款用于由高壓或寬范圍變化輸入電源供電的降壓穩壓器應用的同步降壓控制器。 此控制方法基于采用 一個經仿真電流斜坡的電流模式控制。 電流模式控制可提供固有的線路前饋、逐周期電流限制和簡化的環路補償。 經仿真控制斜坡的使用減少了脈寬調制電路的噪聲敏感度,從而實現高輸入電壓應用中所必需的對極小占空比的可 靠控制。 工作頻率可在 50kHz 至 1MHz 之間進行編程。 LM5116 使用自適應死區時間控制來驅動外部高側和低側NMOS 功率開關。 一個用戶可選二極管仿真模式可實現斷續模式運行,以提高輕負載時的效率。 一個低靜態電流 關斷禁用控制器,并且消耗的總輸入電流少于 10μA。 額外特性包括一個高壓偏置穩壓器、用于提高效率的自動切 換至外部偏壓、熱關斷、頻率同步、逐周期限流限制和可調線路欠壓閉鎖。

    標簽: 開關穩壓電源

    上傳時間: 2022-07-03

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  • 3kW+LLC諧振式模塊化通信電源

    負載的多樣化,特別是負載功率的多變性,以及人們對設備成本投入的最低化和階段化,需要適用面更廣,穩定性更高,還需要具備冗余性和可擴容性的電源與之相適應。這些都對傳統的集中式電源提出了挑戰,隨著模塊化分布式電源的技術發展,模塊電源系統已成為現在和未來電源的發展趨勢。本文以220V交流輸入,42V-58V直流輸出的AC/DC型模塊電源單元為研究對象,選用PFC+LLC諧振回路為主電路拓撲。首先介紹了PFC主電路和控制芯片,給出主要參數的設計,并介紹PFC電路的保護和延時電路;然后分析LLC諧振變換器的工作原理,討論LLC諧振變換器的主要特性,給出主要參數的設計,并介紹了LLC諧振變換器的控制方案和控制芯片,再次介紹了均流控制方法,重點研究分析了最大電流均流法和限流最大電流均流控制,提出了非選擇性共同控制模式和選擇性控制模式兩種均流控制方案。最后設計制作220V交流輸入,輸出功率3kW的模塊電源,并進行了不同諧振頻率(40kHz1與100kHz)以及不同電路布局下的對比試驗研究,以諧振頻率為100kHz的模塊電源為例,進行了并機均流試驗研究,給出了試驗波形和結果。通過對試驗結果的分析,驗證了設計的可行性。最后分析了不足之處以及今后可能的改進方向。

    標簽: llc 通信電源

    上傳時間: 2022-07-09

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  • 單端反激式變壓器開關電源在手機充電器中的應用

    變壓器開關電源按初級線圈激勵方式有單端式和雙端式之分。所謂單端變壓器開關電源,是指開關電源在一個工作周期之內,變壓器的初級線圈只被直流電壓激勵一次。一般單激式變壓器開關電源在一個工作周期之內,只有半個周期向負載提供功率(或電壓)輸出。單端式是一種成本較低的電源電路,功耗小、效率高、體積小、重量輕、濾波效率高、電路形式靈活多樣,可以同時輸出不同的電壓,且有較好的電壓調整率。缺點是輸出的紋波電壓較大、外特性差,適用于相對固定的負載,普應用于小功率電子設備之中。當變壓器的初級線圈正好被直流電壓激勵時,次級線圈沒有向負載提供功率輸出,而僅在初級線圈的激勵電壓被關斷后才向負載提供功率輸出,這種變壓器開關電源稱為反激式開關電源。由于這種開關電源比正激式變壓器開關電源少用一個續流二極管,一個大儲能濾波電感,因此反激式變壓器開關電源的體積要比正激式變壓器開關電源的體積小,且成本也低。反激式變壓器開關電源調控占空比的誤差信號幅度比較低,誤差信號放大器的增益和動態范圍也比較小。由于這些優點,反激式變壓器開關電源非常廣泛地應用于家電領域中。

    標簽: 變壓器 開關電源 充電器

    上傳時間: 2022-07-12

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  • 12v、24v轉250v、180v、200v、300v升壓電源模塊 GRB 系列手冊

    GRB  2~10W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:9~18V、及18~36VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應用范圍廣等優點。

    標簽: GRB 升壓電源模塊

    上傳時間: 2022-07-23

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  • 數控電源智能仿真資料

    正在做0-30V、0-15A的數控電源,程序搞了很久終于差不多了,得瑟得瑟自己腐蝕的板子:顯示器件最初用128*64的是OLED小屏:屏幕太小感覺與機殼不配,換1.8寸的TFT彩屏:主控選用了STM8L152K4,SPI口彩屏。屏顯第一行設置電壓電流。第二行用大字體顯示輸出電壓、電流。中部為輸出電壓電流曲線。屏幕成128*160分辨率后,最初想在多出的“空間”顯示散熱器、變壓器溫度、配色菜單或者為電池充電預置參數什么的,感覺意義不大,最終放了兩條輸出曲線。最下面是功率、電阻AH、WH等參數。用了3個定時器,tim1設為編碼器模式,驅動編碼器。tim2產生PWM信號,啟用了一個ADC通道采集熱敏電阻信號,根據溫度改變PWM占空比,實現散熱扇溫控調速。tim3精確定時,累計時間用于AH、WH參數計算。DAC為12位的雙通道芯片MCP4822。芯片內置的12位ADC采集輸出電壓、電流和熱敏電阻信號,前兩者用于顯示和計算,后者用于風扇溫控。做到后來感覺不該在此處偷懶,用獨立的ADC芯片就好了,顯示和偏移就都能到1mV、1mA了,現在這板子,沒轍了。啟用了2個引腳的外部中斷,以外部中斷方式觸發更新設置值和編碼器按鍵值,編碼器按鍵值決定設置位。反白(紅)位為當前設置位,旋轉編碼器可改變設置值,短按編碼器開關改變設置位,長按為輸出\預制切換。還有3條口線用于控制繼電器,切換輸入電壓。

    標簽: 數控電源 智能仿真

    上傳時間: 2022-07-23

    上傳用戶:bluedrops

  • EMI原理分析,開關電源 EMI 濾波器原理與設計研究

    高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業、國防、家電產品等各個領域。在開關電源應用于交流電網的場合,整流電路往往導致輸入電流的斷續, 這除了大大降低輸入功率因數外,還增加了大量高次諧波。同時,開關電源中功率開關管的高速開關動作(從幾十kHz 到數MHz),形成了EMI(electromagnetic interference )騷擾源。從已發表的開關電源論文可知, 在開關電源中主要存在的干擾形式是傳導干擾和近場輻射干擾,傳導干擾還會注入電網,干擾接入電網的其他設備。減少傳導干擾的方法有很多, 諸如合理鋪設地線, 采取星型鋪地, 避免環形地線,盡可能減少公共阻抗;設計合理的緩沖電路;減少電路雜散電容等。除此之外,可以利用EMI濾波器衰減電網與開關電源對彼此的噪聲干擾。EMI 騷擾通常難以精確描述,濾波器的設計通常是通過反復迭代,計算制作以求逐步逼近設計要求。本文從EMI濾波原理入手, 分別通過對其共模和差模噪聲模型的分析,給出實際工作中設計濾波器的方法,并分步驟給出設計實例。

    標簽: 開關電源 EMI 濾波器

    上傳時間: 2022-07-24

    上傳用戶:trh505

  • 大功率正弦超聲波電源

    鑒于超磁致伸縮材料作換能器的大功率超聲波發生器需正弦激勵方可達到最高效率,高頻大功率超聲正弦電源已構成超聲波應用瓶頸。就國內而言,大功率正弦波電源局限于400Hz以下低頻,高頻逆變電源也僅為方波,無法滿足超聲波發生器的正弦激勵需求。本課題針對電源逆變開關管工作頻率高、開關損耗大、輸出功率大等特點,從基本拓撲結構和工作原理入手,基于SPWM逆變技術,對硬件構成、控制方案、參數選擇及軟件實現等問題進行了分析和論證;運用了HPWM控制方式與ZVS諧振軟開關技術;采用了MOSFET并聯運行方式,解決了工作頻率高與輸出功率大的矛盾;采用80C196MC作主控芯片以軟體生成SPWM波;以性能優異的LM5111芯片作驅動。實驗表明,本課題提出的高頻大功率正弦波電源性能優良、應用前景看好。

    標簽: 大功率 正弦超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-26

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  • 智能數控直流穩壓電源完整論文資料

    源技術尤其是數控電源技術是一門實踐性很強的工程技術,服務于各行各業。電力電子技術是電能的最佳應用技術之一。當今電源技術融合了電氣、電子、系統集成、控制理論、材料等諸多學科領域。隨著計算機和通訊技術發展而來的現代信息技術革命,給電力電子技術提供了廣闊的發展前景,同時也給電源提出了更高的要求。隨著數控電源在電子裝置中的普遍使用,普通電源在工作時產生的誤差,會影響整個系統的精確度。電源在使用時會造成很多不良后果,世界各國紛紛對電源產品提出了不同要求并制定了一系列的產品精度標準。只有滿足產品標準,才能夠進入市場。隨著經濟全球化的發展,滿足國際標準的產品才能獲得進出的通行證。數控電源是從80 年代才真正的發展起來的,期間系統的電力電子理論開始建立。這些理論為其后來的發展提供了一個良好的基礎。在以后的一段時間里,數控電源技術有了長足的發展。但其產品存在數控程度達不到要求、分辨率不高、功率密度比較低、可靠性較差的缺點。因此數控電源主要的發展方向,是針對上述缺點不斷加以改善。單片機技術及電壓轉換模塊的出現為精確數控電源的發展提供了有利的條件。新的變換技術和控制理論的不斷發展,各種類型專用集成電路、數字信號處理器件的研制應用,到90 年代,己出現了數控精度達到0.05V 的數控電源,功率密度達到每立方英寸50W 的數控電源。從組成上,數控電源可分成器件、主電路與控制等三部分。目前在電力電子器件方面,幾乎都為旋紐開關調節電壓,調節精度不高,而且經常跳變,使用麻煩

    標簽: 直流穩壓電源

    上傳時間: 2022-07-27

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  • 大功率超聲波逆變電源的研制

    大功率超聲波裝置除用于工業清洗外,在食品、紡織、飲用水處理及石油行業中也有廣闊的應用前景。超聲波裝置由超聲波逆變電源和換能器組成。其所用的功率器材經歷了電子管、晶閘管、晶體管和IGBT(或VDMOS)四個階段,后一代產品比前一代產品在性能、效率、可靠性等方面都有所提高。特別是近年來由于在電路設計中采用了新型電路拓撲結構和新型功率器件(IGBT),超聲波逆變電源的可靠性、負載適應性、產品一致性及效率得以大大提高,且產品的體積也隨之減小。因此,新型IGBT超聲波逆變電源代表了當今功率超聲波逆變電源的發展潮流。在大功率超聲波裝置中,換能器一般由壓電陶瓷材料制成,其等效電路可由RLC串聯電路再并以極板電容C'來表示[3]。當電路工作頻率為換能器諧振頻率時,其等效電路簡化為R和C'的并聯。

    標簽: 大功率 超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-29

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  • 大功率超聲波電源的研究

    基于56F803型DSP的大功率超聲波電源的研究內容摘要:針對大功率超聲波電源高精度、高功率輸出的特點.對超聲波電源控制策略進行了改進。提出一種基于56F803型DSP的頻率跟蹤與功率調節相結合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超聲波電源。隨著科學的發展和技術的進步.超聲波在超聲焊接、超聲清洗、干燥、霧化、導航、測距、育種等領域的應用日趨廣泛。現在的大功率超聲波電源大都采用頻率跟蹤控制或功率控制。這種單一控制方法不僅會降低超聲波電源效率,而且會影響輸出精度和強度。如何使超聲波電源根據實際負載實時,動態調節輸出諧振頻率和功率,從而保證超聲波加工等操作的要求具有重要的理論研究和實際應用價值。

    標簽: 大功率 超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-29

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