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升壓電路

自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高,有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。[1]
  • 升壓型電源管理電路的內(nèi)部LDO設(shè)計

    本論文所涉及的電源管理方案來源于與臺灣某上市公司的橫向合作項目,在電源管理產(chǎn)品朝著低功耗、高效率和智能化方向發(fā)展的形勢下,論文采用了一種開關(guān)電源與低壓降(LDO)線性電壓調(diào)節(jié)器結(jié)合應(yīng)用的集成方案,即將LDO作為升壓型電源管理芯片的內(nèi)部供電模塊。按照方案的要求,本文設(shè)計了一種含緩沖級的低壓降線性電壓調(diào)節(jié)器。設(shè)計采用0.6um 30V BCD工藝,實現(xiàn)LDO的輸入電壓范圍為6-13V:滿足在-25-85℃的工作溫度范圍內(nèi),輸出電壓為5V:在典型負(fù)載電流(12.5mA)下,LDO的壓降電壓為120mv.文章首先闡述了整個方案的工作原理,給出LDO設(shè)計的指標(biāo)要求;其次,依據(jù)系統(tǒng)方案的指標(biāo)要求和制造工藝約束,實現(xiàn)包含誤差放大器、基準(zhǔn)源和保護(hù)電路等子模塊在內(nèi)的電壓調(diào)整器:此外,文章還著重探討了“如何利用放大器驅(qū)動100pF數(shù)量級的大電容負(fù)載”的問題:最后,給出整個模塊總體電路的仿真驗證結(jié)果。LDO的架構(gòu)分析和設(shè)計以及基準(zhǔn)源的設(shè)計是本文的核心內(nèi)容。在LDO架構(gòu)設(shè)計部分,文章基于對三種不同LDO拓?fù)涞姆治觯x擇并實現(xiàn)了含緩沖器級的LDO.設(shè)計中通過改進(jìn)反饋網(wǎng)絡(luò),采用反饋電容,實現(xiàn)對LDO的環(huán)路補償。同時,為提高誤差放大器驅(qū)動功率管的能力、適應(yīng)LDO低功耗發(fā)展的需求,文章探討了如何使用放大器驅(qū)動大負(fù)載電容的問題。基于密勒定理和根軌跡原理,本文通過研究密勒電容的作用,采用MPC(Miller-Path-Compensation)結(jié)構(gòu),實踐了兩級放大器驅(qū)動大負(fù)載電容的方案,并把MPC補償技術(shù)推廣到三級放大器的設(shè)計中。

    標(biāo)簽: 電源管理 ldo

    上傳時間: 2022-06-22

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  • 隔離升壓全橋DCDC變換器拓?fù)淅碚摵涂刂萍夹g(shù)研究.rar

    隔離升壓DC-DC變換器在電動汽車、儲能系統(tǒng)、可再生能源發(fā)電以及超導(dǎo)儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。本文以隔離升壓全橋變換器(Isolated Boost Full Bridge Converter,簡稱IBFBC)為研究對象,針對隔離升壓型變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、起動問題、隔離變壓器漏感問題、軟開關(guān)問題和輸入電感磁復(fù)位問題等進(jìn)行了系統(tǒng)深入的研究,解決了這一類拓?fù)渌灿屑夹g(shù)問題。 提出了隔離升壓DC-DC變換器拓?fù)渥澹治霰容^了各種拓?fù)涞奶攸c,確定了以IBFBC為研究對象。對IBFBC進(jìn)行了詳細(xì)的穩(wěn)態(tài)分析和小信號建模分析,為其分析、設(shè)計和搭建實驗平臺提供了電路理論基礎(chǔ)。 理論上分析了IBFBC起動時存在電流沖擊的原因。提出了二種數(shù)字化軟起動方案,該方案對主電路進(jìn)行了改造,利用DSP能靈活產(chǎn)生PWM波的特點采用了新的控制策略,成功實現(xiàn)了該系統(tǒng)的軟起動。 理論上分析了IBFBC隔離變壓器漏感引起功率開關(guān)管關(guān)斷電壓尖峰的原因,采用了有源箝位的方法,有效的解決電壓尖峰問題。提出了帶有源箝位IBFBC的九種PWM控制策略,提出了一種控制型軟PWM方法,在不增加主電路元器件的基礎(chǔ)上,通過控制PWM的發(fā)生方法,實現(xiàn)了有源箝位功率開關(guān)管和橋臂功率開關(guān)管的零電壓開通。 從理論上分析了IBFBC輸入電感磁復(fù)位問題。在正常停機時提出了一種數(shù)字化軟停止的方法,控制變換器由Boost工作狀態(tài)逐漸過渡到Buck工作狀態(tài),讓輸入電感存儲的能量逐漸釋放掉,最后停止工作。對于故障保護(hù)停機,采用了繞組磁復(fù)位的方法,把輸入電感設(shè)計成反激式變換器形式,突然停機時,電感中存儲的能量通過反激式繞組釋放到輸出端,這樣保護(hù)了變換器不會損壞。 給出了主電路關(guān)鍵器件參數(shù)的設(shè)計方法,設(shè)計了以DSP-TMS320F2407為核心的數(shù)字控制單元,編寫了DSP控制程序和CPLD邏輯處理程序。研制了一臺輸出功率5KW,輸入電壓直流24V,輸出電壓直流300V的IBFBC,通過全面的性能實驗驗證了理論分析和仿真結(jié)果。 本文立足于IBFBC的關(guān)鍵技術(shù)要求,并充分考慮工程應(yīng)用中的實際因素,進(jìn)行了理論分析和實驗研究,為實際系統(tǒng)方案設(shè)計提供理論依據(jù),并已經(jīng)在實際應(yīng)用中得到驗證。

    標(biāo)簽: DCDC 隔離 升壓

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:lifevast

  • 串聯(lián)諧振軟開關(guān)推挽電路研究.rar

    低電壓輸入高電壓輸出的直流變換器被廣泛地應(yīng)用在太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)、車載逆變器電源等電力電子裝置中。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,對該類型的變換器也提出了更高的要求。 本文主要針對中小功率的升壓變換器,對串聯(lián)諧振軟開關(guān)推挽電路進(jìn)行了研究分析及實驗。 文章首先對理想工作條件下的串聯(lián)諧振軟開關(guān)推挽電路進(jìn)行理論、仿真分析,并通過實驗驗證了電路損耗小、效率高的特性。三種不同的控制方案:導(dǎo)通時間固定、關(guān)斷時間變化的PFM調(diào)制方式,導(dǎo)通時間變化、關(guān)斷時間固定的PFM調(diào)制方式,PWM調(diào)制方式,被分別應(yīng)用到電路中。通過理論、仿真以及實驗研究,比較分析了三種控制方案的優(yōu)缺點,特別是對軟開關(guān)特性、輸出電壓調(diào)節(jié)及適用范圍等問題做了細(xì)致分析。文章還對應(yīng)用在串聯(lián)諧振軟開關(guān)推挽電路中的變壓器作了一定研究分析。根據(jù)變壓器的機理,對該電路中特有變壓器的高變比問題和漏感問題展開分析,并提出工藝和設(shè)計原理上的相應(yīng)的解決方案。 為進(jìn)一步實現(xiàn)能量的高效轉(zhuǎn)換,提出了基于雙變壓器結(jié)構(gòu)拓?fù)涞拇?lián)諧振軟開關(guān)推挽電路,并進(jìn)行了有關(guān)理論分析、仿真和實驗研究。同單變壓器電路相比,該電路具有開關(guān)損耗小、變壓器損耗小、效率更高的優(yōu)點,實驗結(jié)果充分驗證了以上結(jié)論。

    標(biāo)簽: 串聯(lián)諧振 軟開關(guān) 推挽電路

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:關(guān)外河山

  • 高壓電源的主電路系統(tǒng)和參數(shù)

    高壓整流電路由高頻高壓硅堆、高壓濾波電容器、保護(hù)電阻及取樣電路組成。由于經(jīng)高壓變壓器升壓后的電壓具有較高的頻率,所以選用高頻高壓快速整流硅堆以滿 足高頻高壓整流的需要。濾波電容器選用高壓聚苯乙烯電容器

    標(biāo)簽: 高壓電源 主電路 參數(shù)

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:a937518043

  • 一種高精度電流檢測電路的設(shè)計

    針對常用電流模式的升壓轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu),提出了一種高精度電流檢測電路。該電路在保證響應(yīng)速度的 前提下,通過增加電路環(huán)路增益,降低誤差源等方法,提高檢測電路的電流檢測精度。與其他結(jié)構(gòu)電路相 比,有結(jié)構(gòu)簡單,響應(yīng)速度快,電流檢測精度高的優(yōu)點。基于Chartered 的0.35μm 的3.3 V/13.5 V CMOS 工 藝,使用Spectre 仿真器,對該電路進(jìn)行了仿真與驗證。結(jié)果證明,在輸入電壓為2.5 V~5.5 V,電感電流為 100 mA~500 mA,工作頻率為1 MHz 的情況下,能夠正常穩(wěn)定工作,并且電流精度高達(dá)93%。

    標(biāo)簽: 高精度 電流檢測電路

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:西伯利亞

  • 光伏發(fā)電系統(tǒng)中三種DC-DC轉(zhuǎn)換電路的比較研究

    為了提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率,對降壓式、升壓式、升降壓式這3種轉(zhuǎn)換電路的電路結(jié)構(gòu)和工作原理進(jìn)行詳細(xì)的分析。由這3種電路的等效電路圖,在MATLAB/Simulink的環(huán)境下建立這3種電路的仿真模型,通過仿真的輸出結(jié)果,計算比較它們的轉(zhuǎn)換效率的高低,最終確定升壓式轉(zhuǎn)換電路作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的DC-DC轉(zhuǎn)換電路。

    標(biāo)簽: DC-DC 光伏發(fā)電系統(tǒng) 轉(zhuǎn)換電路 比較

    上傳時間: 2014-01-15

    上傳用戶:ttpay

  • 基于ICE2PCS01的有源功率因數(shù)校正的電路設(shè)計

    針對開關(guān)電源中的整流電路和其本身的非線性負(fù)載特性產(chǎn)生大量諧波污染公共電網(wǎng)問題,提出了一種高功率因素校正電路。采用英飛凌(Infineon)公司的CCM控制模式功率因素校正芯片ICE2PCS01控制驅(qū)動MOSFET開關(guān)管,并與升壓電感、輸出電容等組成Boost拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),輸入電流與基準(zhǔn)電流比較后的誤差電流經(jīng)過放大,再與PWM波比較,得到開關(guān)管驅(qū)動信號,快速而精確地使輸入電流平均值與輸入整流電壓同相位,接近正弦波。結(jié)果表明,該電路方案能大大減小輸入電流的諧波分量,在AC176V-264V的寬電壓輸入范圍內(nèi)得到穩(wěn)定的DC380V輸出,功率因素高達(dá)0.98。

    標(biāo)簽: 2PCS ICE2 ICE PCS

    上傳時間: 2014-01-25

    上傳用戶:13517191407

  • BUCKBOOST電路原理分析

    BUCKBOOST電路原理分析uck變換器:也稱降壓式變換器,是一種輸出電壓小于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。                                                 圖中,Q為開關(guān)管,其驅(qū)動電壓一般為PWM(Pulse、width、modulation脈寬調(diào)制)信號,信號周期為Ts,則信號頻率為f=1/Ts,導(dǎo)通時間為Ton,關(guān)斷時間為Toff,則周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。 Boost變換器:也稱升壓式變換器,是一種輸出電壓高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器。 開關(guān)管Q也為PWM控制方式,但最大占空比Dy必須限制,不允許在Dy=1的狀態(tài)下工作。電感Lf在輸入側(cè),稱為升壓電感。Boost變換器也有CCM和DCM兩種工作方式 Buck/Boost變換器:也稱升降壓式變換器,是一種輸出電壓既可低于也可高于輸入電壓的單管不隔離直流變換器,但其輸出電壓的極性與輸入電壓相反。Buck/Boost變換器可看做是Buck變換器和Bo

    標(biāo)簽: buckboost 電路

    上傳時間: 2021-10-18

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  • 鋰電池升壓芯片 IC電路圖和PCB圖和BOM

    1, 鋰電池升降壓固定3.3V輸出,電流150MA,外圍僅3個電容2, 鋰電池升壓固定5V輸出,外圍僅3個電容3, 鋰電池DC-DC升降壓芯片,輸出1-2A4, 鋰電池升壓5V 600MA,8uA低功耗 5, 鋰電池升壓到5V,8.4V,9V6, 鋰電池升壓到5V,8.4V,9V,12V7, 鋰電池升壓5V2A8, 鋰電池升壓5V3A9, 鋰電池充電管理IC,可實現(xiàn)邊充邊放電10,  鋰電池穩(wěn)壓LDO,和鋰電池DC-DC降壓大電流芯片鋰電池常規(guī)的供電電壓范圍是3V-4.2V之間,標(biāo)稱電壓是3.7V。鋰電池具有寬供電電壓范圍,需要進(jìn)行降壓或者升壓到固定電壓值,進(jìn)行恒壓輸出,同時根據(jù)輸出功率的不同,(輸出功率=輸出電壓乘以輸出電流)。不同的輸出電流大小,合適很佳的芯片電路也是不同。

    標(biāo)簽: 鋰電池 升壓芯片

    上傳時間: 2022-01-11

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  • LT3095MPUDD雙通道低噪聲偏置發(fā)生器的典型應(yīng)用電路

    LT3095MPUDD雙通道低噪聲偏置發(fā)生器的典型應(yīng)用電路凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出雙通道 IC LT3095,該器件從單一輸入提供兩路非常低噪聲、低紋波的偏置電源。每個通道都納入了單片升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,一個集成的超低噪聲和高 PSRR (電源抑制比) 線性穩(wěn)壓器對該轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了后置穩(wěn)壓。LT3095 在輸出電壓高達(dá) 20V 時提供高達(dá) 50mA 的連續(xù)輸出電流,總紋波和噪聲 <100μVP-P。該器件在 3V 至 20V 輸入電壓范圍內(nèi)工作,從而可與多種電源兼容。  LT3095 的固定頻率、峰值電流模式升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器包括一個集成的 950mA 電源開關(guān)、肖特基二極管和內(nèi)部頻率補償。開關(guān)頻率在 450kHz 至 2MHz 內(nèi)可通過單個電阻器編程,或可同步至一個外部時鐘,因此允許使用纖巧的外部組件。結(jié)合緊湊的 3mm x 5mm QFN 封裝,LT3095 可提供簡單、占板面積緊湊、高效率的解決方案,適用于儀表放大器、RF 和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)、以及其他低噪聲偏置應(yīng)用。  LT3095 的線性穩(wěn)壓器運用凌力爾特專有的電流源基準(zhǔn)架構(gòu),從而提供了很多優(yōu)勢,例如能夠用單個電阻器設(shè)定輸出電壓,帶寬、噪聲、PSRR 和負(fù)載調(diào)節(jié)性能基本上不受輸出電壓影響。集成輸出噪聲 (在 10Hz 至 100kHz 帶寬) 僅為 4μVRMS,而且在整個開關(guān)頻率范圍內(nèi) PSRR 超過70dB,從而使總的噪聲和紋波 <100μVP-P。線性穩(wěn)壓器調(diào)節(jié)升壓型轉(zhuǎn)換器的輸出電壓,使其比線性穩(wěn)壓器輸出電壓高 2V,從而優(yōu)化了功耗、瞬態(tài)響應(yīng)和 PSRR 性能。為了提高系統(tǒng)可靠性,LT3095 提供短路和熱保護(hù),還為每個通道提供獨立和精確的使能 / UVLO 門限。微功率工作時,兩個 EN 引腳均被拉低。

    標(biāo)簽: 噪聲偏置發(fā)生器

    上傳時間: 2022-02-15

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