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反激式開關(guān)電源

  • TI反激變換器變壓器設(shè)計相關(guān)資料

    This Section covers the design of power transformers used in buck-derived topologies: forward converter, bridge, half-bridge, and full-wave centertap. Flyback transformers (actually coupled inductors) are covered in a later Section. For more specialized applications, the principles discussed herein will generally apply.

    標簽: 反激變換器 變壓器

    上傳時間: 2021-12-16

    上傳用戶:fliang

  • 基于TL494開關(guān)電源設(shè)計.doc

    基于TL494開關(guān)電源設(shè)計.doc基于TL494的DC-DC開關(guān)電源設(shè)計 摘 要 隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,電子系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,電子設(shè)備的種類也越來越多,電子設(shè)備與人們的工作、生活的關(guān)系日益密切。近年來 ,隨著功率電子器件(如IGBT、MOSFET)、PWM技術(shù)及開關(guān)電源理論的發(fā)展 ,新一代的電源開始逐步取代傳統(tǒng)的電源電路。該電路具有體積小,控制方便靈活,輸出特性好、紋波小、負載調(diào)整率高等特點。 開關(guān)電源中的功率調(diào)整管工作在開關(guān)狀態(tài),具有功耗小、效率高、穩(wěn)壓范圍寬、溫升低、體積小等突出優(yōu)點,在通信設(shè)備、數(shù)控裝置、儀器儀表、視頻音響、家用電器等電子電路中得到廣泛應(yīng)用。開關(guān)電源的高頻變換電路形式很多, 常用的變換電路有推挽、全橋、半橋、單端正激和單端反激等形式。本論文采用雙端驅(qū)動集成電路——TL494輸?shù)腜WM脈沖控制器設(shè)計小汽車中的音響供電電源,利用MOSFET管作為開關(guān)管,可以提高電源變壓器的工作效率,有利于抑制脈沖干擾,同時還可以減小電源變壓器的體積。 

    標簽: tl494 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-02-23

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  • 東元TSDA伺服手冊

    安裝塌所1、通凰良好少溫策及灰座之塌所。2、雜腐蝕性、引火性氛髓、油急、切削液、切前粉、戴粉等聚境。3、雜振勤的場所。4、雜水氟及踢光直射的場所。1、本距勤器探用自然封流冷御方式正隨安裝方向局垂直站立方式2、在配電箱中需考感溫升情況未連有效散熟及冷御效果需保留足豹的空固以取得充分的空氟。3、如想要使控制箱內(nèi)溫度連到一致需增加凰扇等散熱毅倩。4、組裝睛廊注意避免贊孔屑及其他翼物掉落距勤器內(nèi)。5、安裝睛請硫資以M5螺練固定。6、附近有振勤源時請使用振勤吸收器防振橡腥來作腐噩勤器的防振支撐。7、勤器附近有大型磁性陰嗣、熔接樓等雄部干援源睛,容易使距勤器受外界干攝造成誤勤作,此時需加裝雄部濾波器。但雍訊濾波器舍增加波漏電流,因此需在愿勤器的輸入端裝上經(jīng)緣羹愿器(Transformer)。*配象材料依照使用電象規(guī)格]使用。*配象的喪度:指令輸入象3公尺以內(nèi)。編碼器輸入綜20公尺以內(nèi)。配象時請以最短距薄速接。*硫賞依照操單接象圈配象,未使用到的信貌請勿接出。*局連輸出端(端子U、V、W)要正硫的速接。否則伺服焉速勤作舍不正常。*隔雄綜必須速接在FG端子上。*接地請以使用第3砸接地(接地電阻值腐100Ω以下),而且必須罩黏接地。若希望易速輿械之周腐紀緣狀懲畸,請將連接地。*伺服距勤器的輸出端不要加裝電容器,或遇(突波)吸收器及雅訊濾波器。*裝在控制輸出信號的DC繼電器,其遏(突波)吸收用的二梗溜的方向要速接正硫,否則食造成故障,因而雜法輸出信猶,也可能影馨緊急停止的保渡迎路不座生作用。*腐了防止雍部造成的錯溪勤作,請?zhí)较铝械耐茫赫堅陔娫瓷霞尤虢?jīng)緣雯愿器及雅亂濾波器等裝置。請將勤力緣(雷源象、焉連緣等的蘊雷回路)奧信蔬緣相距30公分以上來配練,不要放置在同一配緣管內(nèi)。

    標簽: tsda

    上傳時間: 2022-05-28

    上傳用戶:zhanglei193

  • 開關(guān)電源原理與設(shè)計

    張占松經(jīng)典開關(guān)電源書籍。里面詳細介紹了buck,boost,正激,反激,全橋等經(jīng)典開關(guān)電源拓撲以及開關(guān)電源高頻變壓器設(shè)計。

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-02

    上傳用戶:小老哥

  • 開關(guān)電源功率級設(shè)計器Power Stage Designer

    ti官方開發(fā)的開關(guān)電源功率級設(shè)計器,可以幫助工程師更快選取開關(guān)電源的拓撲,也有助于加深轉(zhuǎn)換器中電壓和電流的理解。不論是Buck、Boost,反激、半橋、全橋、溫伯格,軟件都有涵蓋。包含一份軟件使用說明

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-04

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  • 基于AVR單片機的超聲波電源的研究

    隨著新理論、新器件、新技術(shù)的不斷出現(xiàn)或成熟,功率超聲技術(shù)在國民經(jīng)濟各個部門中日益廣泛應(yīng)用。超聲波電源為超聲波換能器提供電能,超聲波換能器將電能轉(zhuǎn)換為動能,完成超聲波清洗、防垢除垢等功能。本文主要對高頻超聲波電源進行了理論分析與設(shè)計。    首先對超聲波電源基本拓撲結(jié)構(gòu)進行了分析,提出了超聲波電源功放電路可以采用的三種方案:半橋功率放大電路、全橋功率放大電路、推挽功率放大電路。通過對比分析了各種方案的優(yōu)點和缺點,確定了超聲波電源功率放大電路的方案。針對超聲波電源的具體要求,設(shè)計了整流濾波電路,功率放大電路、驅(qū)動電路、緩沖電路、功率反饋電路、保護電路。其中,給出了整流濾波電路和功率放大電路的參數(shù)計算。    其次對超聲波換能器的特性進行了分析,介紹了超聲波換能器的串聯(lián)諧振頻率和并聯(lián)諧振頻率。然后對幾種常用的匹配網(wǎng)絡(luò)進行了分析,包括單個電感的匹配、電感-電容匹配、改進的電感-電容匹配,分析了其優(yōu)點和缺點。    然后由于超聲波電源需具有性能高、功率大、成本低的特點,要求能較好適應(yīng)超聲波換能器阻抗變化、頻率漂移等所帶來的疑難問題。本文介紹了超聲波電源幾種常見的頻率跟蹤方案。本文研究的是一種傳統(tǒng)的自激式超聲波電源,串聯(lián)諧振頻率在20KHz左右,頻率跟蹤采用負載分壓式反饋系統(tǒng),在以前手動調(diào)節(jié)電感的基礎(chǔ)上,通過在反饋回路添加通過AVR單片機控制數(shù)字電感來跟蹤超聲波換能器的諧振頻率,易操作,能穩(wěn)定運行。    最后在理論設(shè)計的基礎(chǔ)上,對超聲波電源各個組成電路進行了實際制作,在超聲波電源與超聲波換能器匹配無誤、工作穩(wěn)定后,對有關(guān)電路進行了現(xiàn)場試驗驗證。實驗結(jié)果表明,該超聲波電源具有一定的使用價值。

    標簽: avr單片機 超聲波電源

    上傳時間: 2022-06-08

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  • 6小時精通反激電源及變壓器設(shè)計

    資料為反擊電源與變壓器設(shè)計的部分資料,有需要的可以看看

    標簽: 反激電源 變壓器

    上傳時間: 2022-06-21

    上傳用戶:aben

  • 開關(guān)電源基礎(chǔ)總結(jié)

    反激電源,基礎(chǔ),隨用隨下,不收取積分,第一次分享,希望對大家有所幫助

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-25

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  • 開關(guān)電源設(shè)計,從入門到精通

    本文從開關(guān)電源設(shè)計的一般考慮、拓撲實際選擇、元件的選擇、儀器使用指南、磁元件設(shè)計、開關(guān)電源的閉環(huán)設(shè)計、輔助電路和監(jiān)控電路設(shè)計、效率與散熱設(shè)計、實際EMI控制、反激變換器基本設(shè)計等方面進行了深入淺出的講解。

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-07-27

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • 智能大功率超聲波電源的設(shè)計

    目前超聲波在各種電子、機械、光學(xué)等行業(yè)應(yīng)用越來越廣泛。但超聲波電源大都存在輸出功率不大,頻率不高,精度及性能不穩(wěn)定。常用的有兩種,一種是簡單的自激式電源,另外一種就是以3525為核心的它激式電源,它激式電源普遍采用調(diào)整3525的6腳的阻值改變頻率,輸出采用脈沖變壓器,但由于負載是超聲波換能器,而超聲波換能器是容性負載,必須匹配一個電感,才可以確定負載回路的固有諧振頻率,當輸出頻率處于固有頻率點時,開關(guān)損耗最低,整個電路的效率最高,但由于超聲波換能器本身是個發(fā)熱元件,工作一段時間后溫度必然升高,固有頻率下降,電路失諧,效率降低。針對以上超聲波電源目前存在的諸多問題,設(shè)計了一種基于C8051F330單片機的智能大功率超聲波電源,利用電流采樣信號實現(xiàn)換能器諧振頻率的跟蹤與鎖頻,增加了電源輸出的穩(wěn)定性,達到了理想的效果。

    標簽: 智能 大功率 超聲波 電源

    上傳時間: 2022-07-29

    上傳用戶:slq1234567890

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