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反激變壓器

  • 基于TMS320F28335的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)原理圖+軟件源碼

    基于TMS320F28335的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)原理圖+軟件源碼一、系統(tǒng)方案本系統(tǒng)主要由DC-DC主回路模塊、信號采樣模塊、主控模塊、電源模塊組成,下面分別論證這幾個模塊的選擇。1.1 DC-DC主回路的論證與選擇方案一:采用推挽拓撲。        推挽拓撲因其變壓器工作在雙端磁化情況下而適合應(yīng)用在低壓大電流的場合。但是,推挽電路中的高頻變壓器如果在繞制中兩臂不對稱,就會使變壓器因磁通不平衡而飽和,從何導(dǎo)致開關(guān)管燒毀;同時,由于電路中需要兩個開關(guān)管,系統(tǒng)損耗將會很大。方案二:采用Boost升壓拓撲。        Boost電路結(jié)構(gòu)簡單、元件少,因此損耗較少,電路轉(zhuǎn)換效率高。但是,Boost電路只能實現(xiàn)升壓而不能降壓,而且輸入/輸出不隔離。方案三:采用單端反激拓撲。        單端反激電路結(jié)構(gòu)簡單,適合應(yīng)用在大電壓小功率的場合。由于不需要儲能電感,輸出電阻大等原因,電路并聯(lián)使用時均流性較好。方案論證:上述方案中,方案一系統(tǒng)損耗大,方案二不能實現(xiàn)輸入輸出隔離,而方案三雖然對高頻變壓器設(shè)計要求較高,但系統(tǒng)要求兩個DCDC模塊并聯(lián),并且對效率有一定要求。因此,選擇單端反激電路作為本系統(tǒng)的主回路拓撲。1.2 控制方法及實現(xiàn)方案方案一:采用專用的開關(guān)電源芯片及并聯(lián)開關(guān)電源均流芯片。這種方案的優(yōu)點是技藝成熟,且均流的精度高,實現(xiàn)成本較低。但這種方案的缺點是控制系統(tǒng)的性能取決于外圍電路元件參數(shù)的選擇,如果參數(shù)選擇不當(dāng),則輸出電壓難以維持穩(wěn)定。方案二:采用TI公司的DSP TMS320C28335作為主控,實現(xiàn)PWM輸出,并控制A/D對輸入輸出的電壓電流信號進行采樣,從而進行可靠的閉環(huán)控制。與模擬控制方法相比,數(shù)字控制方法靈活性高、可靠性好、抗干擾能力強。但DSP成本不低,而且功耗較大,對系統(tǒng)的效率有一定影響。方案論證:上述方案中,考慮到題目要求的電流比例可調(diào)的指標(biāo),方案一較難實現(xiàn),并且方案二開發(fā)簡單,可以縮短開發(fā)周期。所以,選擇方案二來實現(xiàn)本系統(tǒng)要求。

    標(biāo)簽: tms320f28335 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-05-06

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  • 反激式開關(guān)電源變壓器參數(shù)計算

    詳細說明了變壓器計算過程及每一步參數(shù)的確定,分步驟對變壓器的磁芯材料和線圈匝數(shù)進行講解。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 變壓器

    上傳時間: 2022-05-29

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  • 基于Navitas NV6252和TI UCC28780 的 30W TPYE C PD充電器方案

    此設(shè)計為30W 小型化壁式Type C PD 充電器,使用TI UCC28780 搭配Navitas NV6252來實現(xiàn)小型化需求,UCC28780是一款高頻有源箝位反激式控制器(ACF),工作頻率可達1MHz,可操作在零電壓開關(guān)(ZVS)且能在寬電壓工作范圍內(nèi)實現(xiàn),具有先進的自動調(diào)諧技術(shù),自適應(yīng)死區(qū)時間優(yōu)化和可變開關(guān)頻率控制律。使用自適應(yīng)多模控制可根據(jù)輸入和輸出條件改變操作,可在降低可聽噪聲的同時實現(xiàn)高效率。NV6252為Navitas推出的一款非對稱半橋GanFet適用于ACF架構(gòu),內(nèi)含Gate drive可降低在高頻操作時帶來的雜訊影響,與Si MOSFET相比具有的優(yōu)勢,包括超低輸入和輸出電容,零反向恢復(fù),降低開關(guān)損耗多。 這些優(yōu)勢可實現(xiàn)密集且高效的拓撲結(jié)構(gòu)。

    標(biāo)簽: TPYE C 充電器

    上傳時間: 2022-06-01

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  • 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(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-02

    上傳用戶:小老哥

  • 一款DSC控制的數(shù)字電源實現(xiàn)

    【摘要】數(shù)字化技術(shù)隨著低成本、高性能控制芯片的出現(xiàn)而快速發(fā)展,同時也推動著開關(guān)電源向數(shù)字控制發(fā)展。文章利用一款新型數(shù)字信號控制器(DSC)ADP32,完成了基于DSC的數(shù)字電源應(yīng)用研究,本文提供了DC/DC変換器的完整數(shù)字控制解決方案,數(shù)字PID樸償技米,精確時序的同步整流技術(shù),以及PWM控制信號的產(chǎn)生等,最后用一臺200w樣機驗證了數(shù)字控制的系統(tǒng)性能。【關(guān)鍵詞】數(shù)字信號控制器;同步整流;PID控制;數(shù)字拉制1引言隨著半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展,低成本、高性能的DSC控制器不斷出現(xiàn),基于DSC控制的數(shù)字電源越來越備受關(guān)注,目前“綠色能源”、“能源之心”等概念的提出,數(shù)字控制的模塊電源具有高效率、高功率密度等諸多優(yōu)點,逐漸成為電源技術(shù)的研究熱點.數(shù)字電源(digital powerspply)是一種以數(shù)字信號處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心,將數(shù)字電源驅(qū)動器、PWM控制器等作為控制對象,能實現(xiàn)控制、管理、監(jiān)測功能的電源產(chǎn)品。具有可以在一個標(biāo)準(zhǔn)化的硬件平臺上,通過更新軟件滿足不同的需求".ADP32是一款集實時處理(DSP)與控制(MCU)外設(shè)功能與一體的數(shù)字信號控制器,不但可以簡化電路設(shè)計,還能快速有效實現(xiàn)各種復(fù)雜的控制算法。2數(shù)字電源系統(tǒng)設(shè)計2.1數(shù)字電源硬件框圖主功率回路是雙管正激DCDC變換器,其控制方式為脈沖寬度調(diào)制(PWM),主要由功率管Q1/Q2、續(xù)流二極管D1/D2、高頻變壓器、輸出同步整流器、LC濾波器組成。

    標(biāo)簽: 數(shù)字電源

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:jiabin

  • 反激式開關(guān)電源計算公式

    學(xué)習(xí)開關(guān)電源的實用計算公式

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • 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(biāo)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(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-25

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  • 反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試 2014年版.

    這本書非常不錯!非常不錯,受益頗多,感興趣的可以看看,值得一看。

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-07-03

    上傳用戶:wangshoupeng199

  • 張飛反激式開關(guān)電源-原理圖

    張飛硬件電子工程師第十部開關(guān)電源原理圖,可陪視頻使用

    標(biāo)簽: 反激式開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-07-03

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