基于LM5122MH芯片DC轉(zhuǎn)DC直流電源升壓電路設(shè)計(jì)
標(biāo)簽: 直流電源
上傳時(shí)間: 2022-07-04
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升壓小電路,經(jīng)實(shí)測(cè)效果不錯(cuò)
標(biāo)簽: 1.5 萬(wàn)用表 升壓電路
上傳時(shí)間: 2013-11-18
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由單片機(jī)輸出PWM信號(hào),對(duì)基于XL6009的升壓電路進(jìn)行調(diào)節(jié),輸出數(shù)字可調(diào)電壓PWM電壓經(jīng)過(guò)濾波輸入到FB口,具體的方案來(lái)源于XL60系列設(shè)計(jì)指南,上海芯龍
標(biāo)簽: xl6009 升壓變換電路
上傳時(shí)間: 2022-01-20
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升壓式DC/DC變換器主要用于輸出電流較小的場(chǎng)合,只要采用1~2節(jié)電池便可獲得3~12V工作電壓,工作電流可達(dá)幾十毫安至幾百毫安,其轉(zhuǎn)換效率可達(dá)70%-80%。
標(biāo)簽: 電感升壓 電路原理
上傳時(shí)間: 2013-11-03
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QX5305 是一款高效率,穩(wěn)定可靠的高亮度LED燈驅(qū)動(dòng)控制IC,內(nèi)置高精度比較器,off-time控制電路,恒流驅(qū)動(dòng)控制電路等,特別適合大功率,多個(gè)高亮度LED燈串恒流驅(qū)動(dòng)。 QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作頻率可高達(dá)2.5MHz,可使外部電感和濾波電容、體積減少,效率提高。 在DIM腳加PWM信號(hào),可調(diào)節(jié)LED燈的亮度。 通過(guò)調(diào)節(jié)外置的電阻,能控制高亮度LED燈的驅(qū)動(dòng)電流,使LED燈亮度達(dá)到預(yù)期恒定亮度,流過(guò)高亮度LED燈的電流可從幾毫安到2安培變化。 方框圖: 管腳排列圖: QX5305的特性 可編程驅(qū)動(dòng)電流,最高可達(dá)2A 高效率:最高達(dá)95% 寬輸入電壓范圍:2.5V~36V 高工作頻率:2.5MHz 工作頻率可調(diào):500KHz~2.5MHz 驅(qū)動(dòng)LED燈功能強(qiáng):LED燈串可從1個(gè)到幾十個(gè)LED高亮度燈 亮度可調(diào):通過(guò)EN端PWM,調(diào)節(jié)LED燈亮度 QX5305應(yīng)用范圍 干電池供電LED燈串 LED燈杯 RGB大顯屏高亮度LED燈 平板顯示器LED背光燈 恒流充電器控制 通用恒流源。 工作原理簡(jiǎn)述: QX5305 采用峰值電流檢測(cè)和固定off-time控制方式。片內(nèi)的R-S觸發(fā)器分別由off-time定時(shí)器置位和CS比較器、FB比較復(fù)位,它控制外部MOSFET管并和功率電感 L、LED、肖特基二極管共同構(gòu)成一個(gè)自振蕩的,連續(xù)電感電流模式的升壓型恒流LED驅(qū)動(dòng)電路(參見圖1)。 除了固定off-time控制這點(diǎn)外,QX5305的工作方式和普通的電流模式PWM控制型DC/DC升壓電路非常相似。當(dāng)工作在連續(xù)電流模式下時(shí),流過(guò)功率電感的電流IL如圖所示:
標(biāo)簽: 5305 LED QX 升壓器
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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TPS61088升壓降壓模塊原理圖/pcb輸入電壓范圍:2.7V 至 12V輸出電壓范圍:4.5 至 12.6V10A 開關(guān)電流效率高達(dá) 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT =3A 時(shí))
標(biāo)簽: tps61088 升壓 降壓
上傳時(shí)間: 2022-04-19
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兩節(jié)5號(hào)干電池升壓輸出3.3V或5V電路芯片,平芯微PW5100,外圍僅2個(gè)貼片電容和一個(gè)電感組成的兩節(jié)干電池升壓電路
標(biāo)簽: 干電池
上傳時(shí)間: 2022-04-22
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摘要:提出了一種 Boost電路軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)方法,即同步整流加上電感電流反向。根據(jù)兩個(gè)開關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的條件不同,提出了強(qiáng)管和弱管的概念,給出了滿足軟開關(guān)條件的設(shè)計(jì)方法。一個(gè)24V輸入,40V/2.5A輸出,開關(guān)頻率為 200kHz的同步Boost變換器樣機(jī)進(jìn)一步驗(yàn)證了上述方法的正確性,其滿載效率達(dá)到了 96.9%關(guān)鍵詞:升壓電路;軟開關(guān);同步整流引言輕小化是目前電源產(chǎn)品追求的目標(biāo)。而提高開關(guān)頻率可以減小電感、電容等元件的體積。但是,開關(guān)頻率提高的瓶頸是器件的開關(guān)損耗,于是軟開關(guān)技術(shù)就應(yīng)運(yùn)而生。一般,要實(shí)現(xiàn)比較理想的軟開關(guān)效果,都需要有一個(gè)或一個(gè)以上的輔助開關(guān)為主開關(guān)創(chuàng)造軟開關(guān)的條件,同時(shí)希望輔助開關(guān)本身也能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。Boost電路作為一種最基本的 DC/DC拓?fù)涠鴱V泛應(yīng)用于各種電源產(chǎn)品中。由于Boost電路只包含一個(gè)開關(guān),所以,要實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)往往要附加很多有源或無(wú)源的額外電路,增加了變換器的成本,降低了變換器的可靠性Boost電路除了有一個(gè)開關(guān)管外還有一個(gè)二極管。在較低壓輸出的場(chǎng)合,本身就希望用一個(gè) MOSFET來(lái)替換二極管(同步整流),從而獲得比較高的效率。如果能利用這個(gè)同步開關(guān)作為主開關(guān)的輔助管,來(lái)創(chuàng)造軟開關(guān)條件,同時(shí)本身又能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),那將是一個(gè)比較好的方案。本文提出了一種 Boost電路實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的方法。該方案適用于輸出電壓較低的場(chǎng)合。
標(biāo)簽: 整流電源
上傳時(shí)間: 2022-06-19
摘要:本文設(shè)計(jì)了一款Boost實(shí)用電路,給出了系統(tǒng)主電路、控制電路及驅(qū)動(dòng)電路,并對(duì)各電路中主要的參數(shù)進(jìn)行了計(jì)算。借助數(shù)模混合仿真軟件Saber對(duì)電路進(jìn)行了仿真,并利用仿真結(jié)果對(duì)電路參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,同時(shí)把仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果作了比較分析,最終使設(shè)計(jì)結(jié)果滿足了設(shè)計(jì)要求。關(guān)鍵詞:Boost;Saber;混合仿真;PMM高頻開關(guān)穩(wěn)壓電源已廣泛用于基礎(chǔ)直流電源、交流電源、各種工業(yè)電源、通信電源、逆變電源、計(jì)算機(jī)電源、LPS不間斷電源、醫(yī)療和雷達(dá)高壓電源等。它能把電網(wǎng)提供的強(qiáng)電和粗電,變換成各種電氣設(shè)備和儀器所需的高穩(wěn)定度的精電和細(xì)電,它是現(xiàn)代電了設(shè)備重要的“心臟供血系統(tǒng)”。Boost升壓電路是開關(guān)電源基本拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中的一種,由于其具有優(yōu)越的無(wú)極升壓、變壓功能,因此,可以把它直接應(yīng)用于需要升壓的地方,如太陽(yáng)能、風(fēng)能資源的二次開發(fā)利用等。
標(biāo)簽: saber boost 電路仿真
上傳時(shí)間: 2022-07-23
本文對(duì)直驅(qū)式變速恒頻風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)從理論到仿真進(jìn)行了較為全面深入的研究,在詳細(xì)分析直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的特點(diǎn)和已有最大功率跟蹤算法的基礎(chǔ)上,確立了由梯形波永磁同步發(fā)電機(jī)、三相不可控整流橋、直流升壓電路、全橋逆變器構(gòu)成的并網(wǎng)主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提出了通過(guò)控制直流升壓電路的占空比,以使風(fēng)機(jī)獲得最大功率的跟蹤算法,同時(shí)增加速度估算控制方法,以提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度。 由直流升壓電路中儲(chǔ)能大電感的存在,迫使發(fā)電機(jī)的各相電流為梯形波,為了發(fā)電機(jī)輸出功率平穩(wěn),減小系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),則發(fā)電機(jī)的電動(dòng)勢(shì)最好是梯形波。梯形波永磁同步發(fā)電機(jī)發(fā)出的三相電壓為梯形波,通過(guò)整流橋整流之后,獲得脈動(dòng)較小的整流直流電壓,特別適合于大電感濾波,同時(shí)電磁轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)小,系統(tǒng)振動(dòng)噪聲低。該電機(jī)可以和風(fēng)力機(jī)直接耦合,適用于大型低速風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)。三相不可控整流具有可靠性高,簡(jiǎn)化硬件電路;直流變換電路可將整流后的直流電壓提升到逆變器所需的幅值基本恒定的直流電壓,經(jīng)逆變器逆變后并網(wǎng)。最大功率跟蹤算法的提出能夠使風(fēng)電系統(tǒng)快速跟蹤風(fēng)速的變化,維持最佳葉尖速比,捕獲最大風(fēng)能。 本文還利用仿真軟件MATLAB/Simulink平臺(tái)搭建了仿真模塊并進(jìn)行了動(dòng)態(tài)仿真,對(duì)所設(shè)計(jì)的最大功率跟蹤算法進(jìn)行仿真分析。結(jié)果表明,該算法具有較快的系統(tǒng)響應(yīng),速度估算器也能較快的跟蹤變化的實(shí)際轉(zhuǎn)速。
標(biāo)簽: 直驅(qū) 永磁同步 控制研究
上傳時(shí)間: 2013-04-24
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