最新交換式電源技術(shù).pdf 臺(tái)灣書籍
標(biāo)簽: 交換式電源
上傳時(shí)間: 2021-11-28
上傳用戶:
關(guān)于代換EMC/I是沒(méi)有變化的,但有種些情況比較特殊,用插件的肖特基二極管,這個(gè)封裝和貼片SM7的封裝有很大區(qū)別,往往找個(gè)合適的地方一焊就測(cè)試,發(fā)現(xiàn)EMC/I高了點(diǎn),這個(gè)問(wèn)題是因?yàn)樽呔€回路過(guò)長(zhǎng)造成的,建議從變壓器引腳出來(lái)接同步整流IC,直接到電容,回路做到最短。
標(biāo)簽: 同步整流
上傳時(shí)間: 2021-12-04
上傳用戶:
摘要:提出了一種 Boost電路軟開(kāi)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(kāi)關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)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(kāi)關(guān)條件的設(shè)計(jì)方法。一個(gè)24V輸入,40V/2.5A輸出,開(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)頻率可以減小電感、電容等元件的體積。但是,開(kāi)關(guān)頻率提高的瓶頸是器件的開(kāi)關(guān)損耗,于是軟開(kāi)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(kāi)關(guān)效果,都需要有一個(gè)或一個(gè)以上的輔助開(kāi)關(guān)為主開(kāi)關(guān)創(chuàng)造軟開(kāi)關(guān)的條件,同時(shí)希望輔助開(kāi)關(guān)本身也能實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)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(kāi)關(guān),所以,要實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)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(kāi)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(kāi)關(guān)作為主開(kāi)關(guān)的輔助管,來(lái)創(chuàng)造軟開(kāi)關(guān)條件,同時(shí)本身又能實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)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(kāi)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
上傳用戶:
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
上傳用戶:
設(shè)計(jì)了感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)與二極管整流及同步整流電路,并針對(duì)輸出低電壓大電流的情況,分析了整流電路的效率。通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)電路進(jìn)行對(duì)比測(cè)試,驗(yàn)證了系統(tǒng)效果。測(cè)試結(jié)果表明,在感應(yīng)耦合電能傳輸系統(tǒng)中應(yīng)用同步整流技術(shù),系統(tǒng)效率得到顯著提高。
上傳時(shí)間: 2013-11-04
上傳用戶:13162218709
高速超大規(guī)模集成電路的尺寸的不斷減小,功耗的不斷降低,要求 供電電壓也越來(lái)越低,而輸出電流則越來(lái)越大。 z 電源本身的高輸出電流、低成本、高頻化( 500kHz~1MHz)高 功率密度、高可靠性、高效率的方向發(fā)展。 z 在低電壓、大電流輸出DC-DC變換器的整流管,其功耗占變換器 全部功耗的50~60%。 z用低導(dǎo)通電阻MOSFET代替常規(guī)肖特基整流/續(xù)流二極管,可以大大 降低整流部分的功耗,提高變換器的性能,實(shí)現(xiàn)電源的高效率,高功 率密度。
標(biāo)簽: 同步整流技術(shù)
上傳時(shí)間: 2015-11-18
上傳用戶:嘖嘖你妹
8329B是一款SOP-8封裝單片同步降壓穩(wěn)壓器。該器件集成了兩個(gè)內(nèi)阻分別為78毫歐和67毫歐的功率MOSFET,可提供足2.5A的連續(xù)負(fù)載電流在較寬的輸入電壓范圍從6.5V到36V,電流模式控制提供快速瞬態(tài)響應(yīng)和逐周期電流限制,可調(diào)節(jié)的軟啟動(dòng)可防止涌流。8329B具有可編程的CV/CC模式控制功能,CV模式(恒壓)功能提供一個(gè)穩(wěn)壓輸出,CC模式(恒定電流)功能提供一個(gè)電流限制功能, 聯(lián)系人:唐云先生(銷售工程) 手機(jī):13530452646(微信同號(hào)) 座機(jī):0755-33653783 (直線) Q Q: 2944353362
標(biāo)簽: 8329B 12V 2.4 5V 絲印 同步整流 降壓 芯片
上傳時(shí)間: 2019-03-25
上傳用戶:lryang
【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(shí)也推動(dòng)著開(kāi)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(hào)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(shí)序的同步整流技術(shù),以及PWM控制信號(hào)的產(chǎn)生等,最后用一臺(tái)200w樣機(jī)驗(yàn)證了數(shù)字控制的系統(tǒng)性能?!娟P(guān)鍵詞】數(shù)字信號(hào)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(lái)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(diǎn),逐漸成為電源技術(shù)的研究熱點(diǎn).數(shù)字電源(digital powerspply)是一種以數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)或微控制器(MCU)為核心,將數(shù)字電源驅(qū)動(dòng)器、PWM控制器等作為控制對(duì)象,能實(shí)現(xiàn)控制、管理、監(jiān)測(cè)功能的電源產(chǎn)品。具有可以在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的硬件平臺(tái)上,通過(guò)更新軟件滿足不同的需求".ADP32是一款集實(shí)時(shí)處理(DSP)與控制(MCU)外設(shè)功能與一體的數(shù)字信號(hào)控制器,不但可以簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì),還能快速有效實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的控制算法。2數(shù)字電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)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(shí)間: 2022-06-18
上傳用戶:jiabin
本書系統(tǒng)論述DC-DC高頻開(kāi)關(guān)電源的工作原理與工程設(shè)計(jì)方法。主要包括:PWM變換器和軟開(kāi)關(guān)PWM變換器的電路拓?fù)洹⒃?、控制、?dòng)態(tài)分析及穩(wěn)定校正;功率開(kāi)關(guān)元件MOSFET、IGBT的特性及應(yīng)用;智能功率開(kāi)關(guān)變換器的原理與應(yīng)用;磁性元件的特性與設(shè)計(jì)計(jì)算方法;開(kāi)關(guān)電源中有源功率因數(shù)校正;同步整流與并聯(lián)均流等技術(shù);PWM開(kāi)關(guān)電源的可靠穩(wěn)定性與制作問(wèn)題;開(kāi)關(guān)電源的數(shù)字仿真方法、計(jì)算機(jī)輔助優(yōu)化設(shè)計(jì)和最優(yōu)控制方法等。
標(biāo)簽: 18.5 557 開(kāi)關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2013-04-24
上傳用戶:13215175592
LED顯示屏自問(wèn)世以來(lái)經(jīng)歷了飛速發(fā)展,如今已經(jīng)成為了平板顯示器的一個(gè)重要產(chǎn)品。LED顯示屏具有亮度高、功耗小、顏色鮮艷等特點(diǎn),能完成實(shí)時(shí)性、多樣性、動(dòng)態(tài)性的信息發(fā)布任務(wù),勝任各種戶外公共場(chǎng)合。高效節(jié)能和保護(hù)環(huán)境已成為當(dāng)今世界發(fā)展的重要議題。因此,為L(zhǎng)ED顯示屏提供高效節(jié)能的電源及其驅(qū)動(dòng)技術(shù),就成為了LED大屏幕顯示技術(shù)得到推廣普及的關(guān)鍵性問(wèn)題。 本文設(shè)計(jì)了一種低功耗、小成本的LED顯示屏驅(qū)動(dòng)電源,并在此基礎(chǔ)上研究了LED顯示屏的一種時(shí)序掃描算法。采用半橋式開(kāi)關(guān)電源作為L(zhǎng)ED顯示屏驅(qū)動(dòng)電源的基本拓?fù)?,完成了EMI濾波器、主電路和控制驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)工作:利用FPGA和VHDL語(yǔ)言設(shè)計(jì)了基于PWM技術(shù)的閉環(huán)反饋控制,實(shí)現(xiàn)了恒壓電源的基本要求;并在電源輸出整流側(cè)采用同步整流的設(shè)計(jì)方案,利用低導(dǎo)通阻抗的電力MOSFET,使整流損耗得到了大大降低。研究了LED顯示屏的基本掃描算法,介紹了LED顯示屏的一些基本常識(shí)和概念,利用FPGA和VHDL語(yǔ)言設(shè)計(jì)了一種簡(jiǎn)易的LED顯示陣列。仿真和實(shí)驗(yàn)研究表明該電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、控制方便,掃描算法簡(jiǎn)易可行,滿足了LED顯示屏?xí)r序掃描控制的基本要求。
標(biāo)簽: LED 顯示屏 驅(qū)動(dòng)
上傳時(shí)間: 2013-06-23
上傳用戶:zjf3110
蟲蟲下載站版權(quán)所有 京ICP備2021023401號(hào)-1