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反饋補(bǔ)償器

  • IP5306_I2C版本的寄存器說(shuō)明

    IP5306_I2C版本的寄存器說(shuō)明適合配置的充電寶芯片,通過(guò)iic可以讀取運(yùn)行狀態(tài),但是遺憾的是沒(méi)有電量讀取,充電連接時(shí)是固定的二極管防反,輸出電壓有點(diǎn)低

    標(biāo)簽: ip5306 i2c 寄存器

    上傳時(shí)間: 2021-11-01

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  • 反激式開(kāi)關(guān)電源變壓器的設(shè)計(jì).pdf

    反激式變壓器是反激開(kāi)關(guān)電源的核心,它決定了反激變換器一系列的重要參數(shù),如占空比D,最大峰值電流,設(shè)計(jì)反激式變壓器,就是要讓反激式開(kāi)關(guān)電源工作在一個(gè)合理的工作點(diǎn)上。這樣可以讓其的發(fā)熱盡量小,對(duì)器件的磨損也盡量小。同樣的芯片,同樣的磁芯,若是變壓器設(shè)計(jì)不合理,則整個(gè)開(kāi)關(guān)電源的性能會(huì)有很大下降,如損耗會(huì)加大,最大輸出功率也會(huì)有下降,下面我系統(tǒng)的說(shuō)一下我算變壓器的方法。

    標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源 變壓器

    上傳時(shí)間: 2021-11-23

    上傳用戶:得之我幸78

  • 基于H橋高效率升壓-降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

    近年來(lái),便攜式設(shè)備如掌上電腦、個(gè)人通信設(shè)備等電子消費(fèi)產(chǎn)品得到了飛速發(fā)展,這些電子產(chǎn)品均采用鋰電池供電。鋰離子電池的電壓隨著充放電狀態(tài)的改變會(huì)發(fā)生很大變化,使得電池電壓可能高于、也可能低于系統(tǒng)所需電源電壓,需要升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器將變化的電池電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的直流電壓,實(shí)現(xiàn)升壓模式與降壓模式之間的平滑過(guò)渡和提高過(guò)渡模式的效率是升壓/降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn)。本文首先介紹了H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理與存在的問(wèn)題。系統(tǒng)在升壓和降壓轉(zhuǎn)換過(guò)程中,會(huì)發(fā)生跳周期現(xiàn)象,產(chǎn)生較大輸出紋波,因此本文提出在該轉(zhuǎn)換模式下,增加H橋非反相工作模式作為過(guò)渡模式,以減小系統(tǒng)的輸出紋波。在過(guò)渡模式下為了得到高的轉(zhuǎn)換效率,因此本文改進(jìn)H橋非反相工作模式,來(lái)提高系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率。其次,本文推導(dǎo)出H橋升壓/降壓轉(zhuǎn)換器的三種工作模式包括升壓模式、過(guò)渡模式、降壓模式的小信號(hào)模型,用 sisotool工具搭建系統(tǒng)頻域模型,確定系統(tǒng)的補(bǔ)償方案,再用 simulink搭建整個(gè)H橋升壓降壓轉(zhuǎn)換器系統(tǒng),在三種工作模式下驗(yàn)證補(bǔ)償方案。最后,本論文采用035 um TSMCCMOS工藝設(shè)計(jì)H橋升壓/降壓DCDC轉(zhuǎn)換器,可輸入電壓范圍是2.7-52V,VFB為1.2V,開(kāi)關(guān)頻率范圍為300KHz-2MHz,輸出最大電流為600mA。提取電路網(wǎng)表,在開(kāi)關(guān)頻率為1MH條件下,Hspice仿真與分析,從仿真結(jié)果上看,當(dāng)輸出電阻分別為R=5.59和R=339重載情況下下,系統(tǒng)在升壓模式的轉(zhuǎn)換效率為91%和94%、在升壓降壓模式的轉(zhuǎn)換效率為75%和83%、在降壓模式下轉(zhuǎn)換效為73%和79%,過(guò)渡模式下的紋波為30mV:當(dāng)輸出電阻R=509輕載條件下,輸入電壓分別為2.7V、3.3V、4.2V,系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率分別為79%、65%、73%以上結(jié)果表明本文所實(shí)現(xiàn)的DC電路達(dá)到高效、紋波小的要求

    標(biāo)簽: DC-DC轉(zhuǎn)換器

    上傳時(shí)間: 2022-04-08

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  • 高頻準(zhǔn)諧振反激控制器 NCP1342中文介紹

    NCP1342是一款高度集成的準(zhǔn)諧振反激控制器,適用于設(shè)計(jì)高性能離線電源轉(zhuǎn)換器。借助集成的有源X2電容器放電功能,NCP1342可以實(shí)現(xiàn)低于30 mW的空載功耗。NCP1342具有專有的谷值鎖定電路,可確保穩(wěn)定的谷值切換。該系統(tǒng)工作到第六谷,并轉(zhuǎn)換到頻率折返模式以減少開(kāi)關(guān)損耗。隨著負(fù)載進(jìn)一步降低,NCP1342進(jìn)入安靜跳躍模式以管理功率傳輸,同時(shí)將噪聲降至最低。為確保高頻設(shè)計(jì)的輕負(fù)載性能,NCP1342集成了具有最小峰值電流調(diào)制的快速折返功能,可快速降低開(kāi)關(guān)頻率。為確保轉(zhuǎn)換器堅(jiān)固耐用,NCP1342實(shí)施了多個(gè)關(guān)鍵保護(hù)功能,例如內(nèi)部掉電檢測(cè),無(wú)輸入功率的無(wú)耗散過(guò)功率保護(hù)(OPP),可實(shí)現(xiàn)恒定的最大輸出功率,通過(guò)專用引腳的鎖存過(guò)壓和NTC就緒的過(guò)熱保護(hù),以及斷線檢測(cè)以便在移除交流電源線時(shí)對(duì)X2電容器安全放電。

    標(biāo)簽: ncp1342 準(zhǔn)諧振反激控制器

    上傳時(shí)間: 2022-04-25

    上傳用戶:jiabin

  • 基于TMS320F28035芯片為控制核心的空間矢量異步電機(jī)變頻器

    基于TMS320F28035芯片為控制核心的空間矢量異步電機(jī)變頻器  我們?cè)O(shè)計(jì)的異步電機(jī)變頻調(diào)速器以TMS320F28035芯片為控制核心,通過(guò)輸出三相PWM波控制智能功率模塊IPM驅(qū)動(dòng)三相異步電機(jī)。我們使用空間矢量SVPWM算法,并對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)化。采用檢測(cè)反電勢(shì)的方法省去了昂貴的光電編碼器,大大節(jié)省了成本。同時(shí)開(kāi)創(chuàng)性的研發(fā)了自動(dòng)根據(jù)運(yùn)行環(huán)境調(diào)節(jié)的自適應(yīng)變頻算法,使我們的變頻調(diào)速器可以在電網(wǎng)條件惡劣的鄉(xiāng)村山區(qū)工作,由此該變頻器已被一家民用水泵生產(chǎn)企業(yè)預(yù)訂。關(guān)鍵字 變頻器 TMS320f28035 IPM SVPWM In our design, the asynchronous machine inverter based on the chip of TMS320F28035 drives the three-Phase asynchronous machine by sending three-phase PWM waves to the IPM, which is short for the Intelligent-Power-Module. The SVPWM (space vector pulse width modulation) strategy is applied to our control algorithm and we optimize it mainly in two aspects. Firstly the inverter detects the speed by measuring the Back EMF instead of installing an expensive photoelectric encoder for costs reduction. 

    標(biāo)簽: tms320f28035 芯片

    上傳時(shí)間: 2022-05-08

    上傳用戶:zhanglei193

  • 開(kāi)關(guān)電源功率級(jí)設(shè)計(jì)器Power Stage Designer

    ti官方開(kāi)發(fā)的開(kāi)關(guān)電源功率級(jí)設(shè)計(jì)器,可以幫助工程師更快選取開(kāi)關(guān)電源的拓?fù)洌灿兄诩由钷D(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(shuō)明

    標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-04

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  • 電力電子變換器PWM策略與電流控制技術(shù)PDF電子書

     本書中,系統(tǒng)地介紹了現(xiàn)代電力電子變換裝置及其PWM控制策略,具有內(nèi)容系統(tǒng)全面、范例豐富詳盡、原理深入淺出、理論與實(shí)際緊密結(jié)合等特點(diǎn)。第1~9章主要關(guān)注脈寬調(diào)制技術(shù);第10~16章主要關(guān)注電流控制技術(shù)。其中,第1章和第2章講述兩種基本的PWM控制策略;第3章介紹PWM控制中的三相逆變器的過(guò)調(diào)制問(wèn)題;第4~6章是對(duì)不同PWM控制方法的詳細(xì)介紹;第7章介紹了PWM控制中的電磁干擾問(wèn)題;第8章和第9章講述了多重與多相功率變換器的PWM控制策略;第10~15章分別以同步電機(jī)和直流電源為例詳細(xì)介紹了各種不同的電流控制方法;第16章介紹了多電平變換器的電流控制方法。  譯者序  引言  第1章用于兩電平三相電壓型逆變器的載波脈寬調(diào)制1  11引言1  12參考電壓va ref、vb ref、vc ref3  13參考電壓Pa ref、Pb ref、Pc ref6  14va、vb、vc與Pa、Pb、Pc之間的聯(lián)系8  15PWM信號(hào)的產(chǎn)生8  151反鋸齒波8  152傳統(tǒng)鋸齒形載波11  153三角形載波12  154說(shuō)明16  

    標(biāo)簽: 電力電子變換器 pwm 電流控制

    上傳時(shí)間: 2022-06-23

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  • 3V10A低壓大電流反激式同步整流開(kāi)關(guān)電源的研究與設(shè)計(jì)

    近年來(lái),隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,使得低電壓、大電流電路為未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)。低電壓、大電流工作有利于提高工作電路的整體功率,但同時(shí)也給電路設(shè)計(jì)帶來(lái)了新的問(wèn)題。傳統(tǒng)的變換器中常采用普通二極管或肖特基二極管整流方式,在低壓、大電流輸出的電路中,應(yīng)用傳統(tǒng)二極管整流的電路,其整流的損耗比較大,工作效率比較低。一般普通二極管的壓降為1.0-1.3V,即便應(yīng)用壓降較低的肖特基二極管(SBD),產(chǎn)生壓降一般也要有0.5V左右,從而使整流的損耗增加,電源的工作效率降低,己經(jīng)不能滿足現(xiàn)代開(kāi)關(guān)電源高性能的需求。因此,應(yīng)用同步整流(SR)技術(shù)可達(dá)到此要求,即應(yīng)用功率MOS管代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管整流。由于功率MOS管具有導(dǎo)通電阻很低、開(kāi)關(guān)時(shí)間較短、輸入阻抗很高的特點(diǎn),很大程度的減少了開(kāi)關(guān)功率MOS管整流時(shí)的損耗,使得工作效率有一個(gè)顯著提高,因此功率MOS管以成為低壓大電流功率變換器首選的整流器件。要想得到經(jīng)濟(jì)、高效的變換器,同步整流技術(shù)與反激變換器電路結(jié)合將會(huì)是一個(gè)很好的選擇。反激變換器拓?fù)潆娐返膬?yōu)點(diǎn)是電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輸入與輸出電氣隔離、輸入、輸出工作電壓范圍較寬,可以實(shí)現(xiàn)多路的輸出,因而在高電壓、低電流的場(chǎng)合應(yīng)用廣泛,特別是在5~200W電源中一般采用反激變換器。

    標(biāo)簽: 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-25

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  • 逆變器電路DIY(圖文詳解)

    本文的主要介紹了逆變器電路 DIY制作過(guò)程,并介紹了逆變器工作原理、逆變器電路圖及逆變器的性能測(cè)試。本文制作的的逆變器(見(jiàn)圖1)主要由MOS場(chǎng)效應(yīng)管,普通電源變壓器構(gòu)成。其輸出功率取決于MOS場(chǎng)效應(yīng)管和電源變壓器的功率,免除了煩瑣的變壓器繞制,適合電子愛(ài)好者業(yè)余制作中采用。下面介紹該逆變器的工作原理及制作過(guò)程。這里采用六反相器 CD4069構(gòu)成方波信號(hào)發(fā)生器。電路中 R1是補(bǔ)償電阻,用于改善由于電源電壓的變化而引起的振蕩頻率不穩(wěn)。電路的振蕩是通過(guò)電容 C1充放電完成的。其振蕩頻率為 f=122RC.圖示電路的最大頻率為:fmax=1/2.2 ×3.3 ×103x22 ×10-6-62.6Hz,最小頻率min-12.2 x.3 x03x22 x0-6-48.0Hz由于元件的誤差,實(shí)際值會(huì)略有差異。其它多余的反相器,輸入端接地避免影響其它電路。#p#場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)電路#e#

    標(biāo)簽: 逆變器

    上傳時(shí)間: 2022-06-26

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  • 使用反電動(dòng)勢(shì)濾波進(jìn)行無(wú)傳感器BLDC控制

    簡(jiǎn)介本應(yīng)用筆記說(shuō)明了無(wú)傳感器無(wú)刷直流(Brushless DC,BLDC)電機(jī)控制算法,該算法采用dsPIC數(shù)字信號(hào)控制器(digital signal controller,DSC)實(shí)現(xiàn)。該算法對(duì)電機(jī)每相的反電動(dòng)勢(shì)(back-Electromotive Force,back-EMF)進(jìn)行數(shù)字濾波,并基于濾得的反電動(dòng)勢(shì)信號(hào)來(lái)決定何時(shí)對(duì)電機(jī)繞組換相。這種控制技術(shù)不需要使用離散式低通濾波硬件和片外比較器。BLDC電機(jī)的應(yīng)用非常廣泛。本應(yīng)用筆記中描述的算法適合于電氣RPM范圍在40k到100k的BLDC電機(jī)。運(yùn)行于此RPM范圍內(nèi)的一些BLDC電機(jī)應(yīng)用可以是模式化RC電機(jī)、風(fēng)扇、硬盤驅(qū)動(dòng)、氣泵以及牙鉆等。本應(yīng)用筆記中描述的算法可在以下兩個(gè)Microchip開(kāi)發(fā)板平臺(tái)上實(shí)現(xiàn):·PICDEMTA MCLV開(kāi)發(fā)板·dsPICDEMTM MC1開(kāi)發(fā)板PICDEMTM MC LV 開(kāi)發(fā)板包括一片dsPIC30F3010DSC。上述算法在該器件上得以實(shí)現(xiàn),因?yàn)樵撈骷赑ICDEMTM MCLV開(kāi)發(fā)板中。然而,您也可使用dsPIC30F2010作為替代處理器以節(jié)約成本。該板的默認(rèn)配置包含一個(gè)5MHz的晶振。在測(cè)試該算法時(shí)使用7.37MHz的晶振。PICDEM MCLV開(kāi)發(fā)板上所使用的資源如下:

    標(biāo)簽: 電動(dòng)勢(shì) 傳感器 bldc

    上傳時(shí)間: 2022-06-30

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