設(shè)計(jì)時(shí)需要過一款簡單、低成本的閂鎖電路 (latch circuit) ?圖一顯示的就是這樣一款電路,基本上是一個(gè)可控矽整流器(SCR),結(jié)合了一些離散組件,只需低成本的元件便可以提供電源故障保護(hù)。
上傳時(shí)間: 2013-11-11
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在電源設(shè)計(jì)中,工程人員時(shí)常會(huì)面臨控制 IC 驅(qū)動(dòng)電流不足的問題,或者因?yàn)殚l極驅(qū)動(dòng)損耗導(dǎo)致控制 IC 功耗過大。為解決這些問題,工程人員通常會(huì)採用外部驅(qū)動(dòng)器。目前許多半導(dǎo)體廠商都有現(xiàn)成的 MOSFET 積體電路驅(qū)動(dòng)器解決方案,但因?yàn)槌杀究剂浚こ處熗鶗?huì)選擇比較低價(jià)的獨(dú)立元件。
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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目前開關(guān)電源市場上單端反激式的開關(guān)電源占有很大的份額,控制環(huán)路的設(shè)計(jì)是反激電源中關(guān)鍵的步驟之一。主要對基于L6561臨界(TM)模式下高功率因數(shù)(PF)單端反激式開關(guān)電源的控制環(huán)路設(shè)計(jì)進(jìn)行了論述,文中通過對環(huán)路中各級的傳遞函數(shù)進(jìn)行了定性分析和定量計(jì)算,進(jìn)而給出了環(huán)路的補(bǔ)償電路。通過選擇合適的相位裕量來保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并通過圖解法驗(yàn)證了該環(huán)路可以使系統(tǒng)具有較好的穩(wěn)定性。
標(biāo)簽: 反激臨界模式 開關(guān)電源 環(huán)路設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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開關(guān)電源設(shè)計(jì)資料
標(biāo)簽: 開關(guān)電源 設(shè)計(jì)實(shí)例 調(diào)試
上傳時(shí)間: 2013-11-08
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本公司生產(chǎn)以下產(chǎn)品 1 單相逆變?nèi)嘟涣麟娫矗?該電源在輸入單相AC180V~AC260V電壓時(shí),輸出三相可根據(jù)用戶要求而設(shè)定的電壓AC100V~AC440V。當(dāng)輸入電壓和負(fù)載變動(dòng)時(shí)可將輸出電壓穩(wěn)定在一個(gè)固定的值上。輸出頻率可選:范圍0Hz~400Hz。 功率為: 0.4~11KW 。該電源體積小重量輕(無升壓工頻變壓器)諧波小穩(wěn)定可靠。三相輸出相位互差120°±0.5°,輸出頻率變化﹤0.1Hz/24h,效率﹥95%, 簡要說明: HS-MYL100-2R2系列 采用電機(jī)控制專用芯片DSP數(shù)字信號處理器和先進(jìn)的磁場定向矢量控制算法,完成電機(jī)的完全解耦控制,實(shí)現(xiàn)真正的電流矢量控制,具有低頻高啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩、精準(zhǔn)控制和高速動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力。提供V/F控制、無PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC),并根據(jù)不同的行業(yè)需求,提供對應(yīng)功能的多種專業(yè)擴(kuò)展卡實(shí)現(xiàn)各種行業(yè)專業(yè)解決方案,可廣泛應(yīng)用于要求低成本、高性能、高專業(yè)化程度等的各種行業(yè)專業(yè)場合。 詳細(xì)內(nèi)容 控制方法:無PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(VC)、V/F控制; 輸出頻率范圍:0~600Hz,頻率精度:0.01Hz; 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩:有PG矢量控制0Hz/180%(VC);無PG矢量控制0.5Hz/150%(SVC); 調(diào)速范圍:有PG矢量控制1:1000;無PG矢量控制1:100; 15kW規(guī)格以下內(nèi)置制動(dòng)單元,如需快速停車,可直接連接制動(dòng)電阻; 16段多端速控制、簡易PLC控制、擺頻控制; 內(nèi)置多功能組合數(shù)字PID調(diào)解控制; 5路數(shù)字量輸入、2路模擬量輸入、1路模擬量輸出、1路繼電器輸出、1路開路集電極輸出,外接擴(kuò)展卡(選配)可增加3路數(shù)字量輸入、2路模擬量輸入、1路模擬量輸出、1路脈沖量輸出、1路繼電器輸出、2路開路集電極輸出; 轉(zhuǎn)速追蹤再起動(dòng)功能,實(shí)現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)中的電機(jī)平滑無沖擊起動(dòng); 自動(dòng)電壓調(diào)速調(diào)整:當(dāng)電網(wǎng)電壓變化時(shí),能自動(dòng)保持輸出電壓恒定; 提供可選擇的外引LED/LCD操作面板,實(shí)現(xiàn)方便快捷的操作; 節(jié)能運(yùn)行:先進(jìn)的職能控制方式,具有強(qiáng)大的自學(xué)功能,自動(dòng)適應(yīng)工況負(fù)載的變化,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)最佳的節(jié)能運(yùn)行; LED操作面板具備多機(jī)參數(shù)拷貝功能,大大方便配套用戶對功能參數(shù)的批量設(shè)置; 完善的保護(hù)功能:短路、過流、缺項(xiàng)、電子熱繼電器、過壓、欠壓、過載、過熱、外部設(shè)備故障、通信故障保護(hù); 用戶密碼設(shè)置:對用戶設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行保密,并防止非授權(quán)人員修改; 工作電壓范圍廣,長期低電壓時(shí)電壓時(shí)通過調(diào)制技術(shù),保證帶載能力; 慧思商貿(mào)有限公司 聯(lián)系電話:18993112627 13919827366
標(biāo)簽: 220V 380V 電源轉(zhuǎn)換 電源逆變器
上傳時(shí)間: 2013-11-19
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該系統(tǒng)采用TI 公司專用APFC 整流控制芯片UCC28019 作為控制核心,構(gòu)成電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙環(huán)控制,構(gòu)建了有源功率因數(shù)校正(APFC)的高功率因數(shù)整流電源。其中,電流內(nèi)環(huán)作用是使網(wǎng)側(cè)交流輸入電流跟蹤電網(wǎng)電壓的波形與相位;電壓外環(huán)為輸出直流電壓控制環(huán),外環(huán)電壓調(diào)節(jié)器的輸出控制內(nèi)環(huán)電流調(diào)節(jié)器的增益,使輸出直流電壓穩(wěn)定。系統(tǒng)采用ATmega16單片機(jī)進(jìn)行監(jiān)控,完成輸出電壓的可調(diào)以及相關(guān)測量參數(shù)顯示功能,系統(tǒng)通過ATmega16單片機(jī)以及其外圍器件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功率因數(shù)、輸出電壓、電流的實(shí)時(shí)測量、人機(jī)交互、輸出過流保護(hù)等功能。實(shí)際測試表明,采用UCC28019作為本系統(tǒng)的APFC芯片完全達(dá)到或超過題目要求的所有指標(biāo)。關(guān)鍵詞:APFC,UCC28019,過流保護(hù),功率因數(shù)
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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目前的有源電力濾波器通常是采用基于瞬時(shí)無功功率理論的諧波電流檢測方法。其中的ip-iq算法需要用到與電網(wǎng)電壓同步的正余弦信號,即與電網(wǎng)電壓同頻同相的標(biāo)準(zhǔn)正余弦信號。該信號的獲取可以采用鎖相環(huán)加正余弦函數(shù)發(fā)生器的方法,也可采用軟件查表的方法。本設(shè)計(jì)采用全硬件電路完成,即通過鎖相環(huán)加正弦函數(shù)發(fā)生器的方法,可自動(dòng)實(shí)時(shí)跟蹤電網(wǎng)電壓的頻率和相位,不占用微處理器的軟、硬件資源,大大降低了諧波檢測算法編程的復(fù)雜度。
標(biāo)簽: 電網(wǎng)電壓 同步的 正弦波發(fā)生 電路設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-22
上傳用戶:wxnumen
對并聯(lián)諧振逆變器的工作原理(即換流過程) 進(jìn)行了分析,詳細(xì)地分析并聯(lián)逆變器各種情況下的工作狀態(tài);通過分析得出逆變器的最佳工作狀態(tài),即容性工作狀態(tài)。對鎖相環(huán)的結(jié)構(gòu)做了簡要分析,并給出其相位模型;在此基礎(chǔ)上以CD4046為例介紹鎖相環(huán)(PLL) 電路參數(shù)的計(jì)算方法。設(shè)計(jì)了一種他激重復(fù)掃頻轉(zhuǎn)自激的逆變器啟動(dòng)電路,大大提高了逆變器啟動(dòng)的成功率。
標(biāo)簽: 并聯(lián)諧振 感應(yīng)加熱 逆變器 控制方法
上傳時(shí)間: 2013-10-26
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同步整流技術(shù)簡單介紹大家都知道,對于開關(guān)電源,在次級必然要有一個(gè)整流輸出的過程。作為整流電路的主要元件,通常用的是整流二極管(利用它的單向?qū)щ娞匦裕梢岳斫鉃橐环N被動(dòng)式器件:只要有足夠的正向電壓它就開通,而不需要另外的控制電路。但其導(dǎo)通壓降較高,快恢復(fù)二極管(FRD)或超快恢復(fù)二極管(SRD)可達(dá)1.0~1.2V,即使采用低壓降的肖特基二極管(SBD),也會(huì)產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個(gè)壓降完全是做的無用功,并且整流二極管是一種固定壓降的器件,舉個(gè)例子:如有一個(gè)管子壓降為0.7V,其整流為12V時(shí)它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時(shí),損耗為0.7/4(3.3+0.7)≈17.5%。可見此類器件在低壓大電流的工作環(huán)境下其損耗是何等地驚人。這就導(dǎo)致電源效率降低,損耗產(chǎn)生的熱能導(dǎo)致整流管進(jìn)而開關(guān)電源的溫度上升、機(jī)箱溫度上升--------有時(shí)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個(gè)高溫所賜。隨著電腦硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,如GeForce 8800GTX顯卡,其12V峰值電流為16.2A。所以必須制造能提供更大輸出電流(如多核F1,四路12V,每路16A;3.3V和5V輸出電流各高達(dá)24A)的電源轉(zhuǎn)換器。而當(dāng)前世界的能源緊張問題的凸現(xiàn),為廣大用戶提供更高轉(zhuǎn)換效率(如多核R80,完全符合80PLUS標(biāo)準(zhǔn))的電源轉(zhuǎn)換器就是我們整個(gè)開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會(huì)責(zé)任了。如何解決這些問題?尋找更好的整流方式、整流器件。同步整流技術(shù)和通態(tài)電阻(幾毫歐到十幾毫歐)極低的專用功率MOSFET就是在這個(gè)時(shí)刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺(tái)了!作為取代整流二極管以降低整流損耗的一種新器件,功率MOSFET屬于電壓控制型器件,它在導(dǎo)通時(shí)的伏安特性呈線性關(guān)系。因?yàn)橛霉β蔒OSFET做整流器時(shí),要求柵極電壓必須與被整流電壓的相位保持同步才能完成整流功能,故稱之為同步整流。它可以理解為一種主動(dòng)式器件,必須要在其控制極(柵極)有一定電壓才能允許電流通過,這種復(fù)雜的控制要求得到的回報(bào)就是極小的電流損耗。在實(shí)際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時(shí)才有0.2-0.3V的壓降損耗。因?yàn)槠鋲航档扔陔娏髋c通態(tài)電阻的乘積,故小電流時(shí),其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個(gè)特性對于改善輕載效率(20%)尤為有效。這在80PLUS產(chǎn)品上已成為一種基本的解決方案了。對于以上提到的兩種整流方案,我們可以通過灌溉農(nóng)田來理解:肖特基整流管可以看成一條建在泥土上沒有鋪水泥的灌溉用的水道,從源頭下來的水源在中途滲漏了很多,十方水可能只有七、八方到了農(nóng)田里面。而同步整流技術(shù)就如同一條鑲嵌了光滑瓷磚的引水通道,除了一點(diǎn)點(diǎn)被太陽曬掉的損失外,十方水能有9.5方以上的水真正用于澆灌那些我們?nèi)杖召囈陨娴募Z食。我們的多核F1,多核R80,其3.3V整流電路采用了通態(tài)電阻僅為0.004歐的功率MOSFET,在通過24A峰值電流時(shí)壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時(shí)的3.3V電流為10A,則其壓降損耗僅為10*0.004=0.04V,損耗比例為0.04/4=1%,比之于傳統(tǒng)肖特基加磁放大整流技術(shù)17.5%的損耗,其技術(shù)的進(jìn)步已不僅僅是一個(gè)量的變化,而可以說是有了一個(gè)質(zhì)的飛躍了。也可以說,我們?yōu)橛脩粜藿艘粭l嚴(yán)絲合縫的灌溉電腦配件的供電渠道。
標(biāo)簽: 同步整流
上傳時(shí)間: 2013-10-27
上傳用戶:杏簾在望
單相橋式逆變電路為例:S1~S4是橋式電路的4個(gè)臂,由電力電子器件及輔助電路組成。S1、S4閉合,S2、S3斷開時(shí),負(fù)載電壓uo為正S1;S1、S4斷開,S2、S3閉合時(shí),uo為負(fù),把直流電變成了交流電。改變兩組開關(guān)切換頻率,可改變輸出交流電頻率。圖5-1 逆變電路及其波形舉例電阻負(fù)載時(shí),負(fù)載電流io和uo的波形相同,相位也相同。阻感負(fù)載時(shí),io滯后于uo,波形也不同(圖5-1b)。t1前:S1、S4通,uo和io均為正。t1時(shí)刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負(fù),但io不能立刻反向。io從電源負(fù)極流出,經(jīng)S2、負(fù)載和S3流回正極,負(fù)載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時(shí)刻降為零,之后io才反向并增大 (2)換流方式分類換流——電流從一個(gè)支路向另一個(gè)支路轉(zhuǎn)移的過程,也稱換相。開通:適當(dāng)?shù)拈T極驅(qū)動(dòng)信號就可使其開通。關(guān)斷:全控型器件可通過門極關(guān)斷。半控型器件晶閘管,必須利用外部條件才能關(guān)斷,一般在晶閘管電流過零后施加一定時(shí)間反壓,才能關(guān)斷。研究換流方式主要是研究如何使器件關(guān)斷。本章?lián)Q流及換流方式問題最為全面集中,因此在本章講述1、器件換流利用全控型器件的自關(guān)斷能力進(jìn)行換流(Device Commutation)。2、電網(wǎng)換流由電網(wǎng)提供換流電壓稱為電網(wǎng)換流(Line Commutation)。可控整流電路、交流調(diào)壓電路和采用相控方式的交交變頻電路,不需器件具有門極可關(guān)斷能力,也不需要為換流附加元件。3、負(fù)載換流由負(fù)載提供換流電壓稱為負(fù)載換流(Load Commutation)。負(fù)載電流相位超前于負(fù)載電壓的場合,都可實(shí)現(xiàn)負(fù)載換流。負(fù)載為電容性負(fù)載時(shí),負(fù)載為同步電動(dòng)機(jī)時(shí),可實(shí)現(xiàn)負(fù)載換流。
上傳時(shí)間: 2013-10-15
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