介紹了一種在大功率運放()PA549基礎上的數控精密恒流源設計方法。該方法采用閉環控制,大功率運放提高了輸出電流,同時具有過溫、電流過載保護功能,輸出電流精度達到0.05000.
標簽: 數控 大功率 精密恒流源
上傳時間: 2013-11-18
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隨著功率開關器件的發展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產生的高次諧波卻對電網造成嚴重污染。在電力電子設備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。由于固態感應加熱電源對于電網呈現非線性特性,從電網中輸出的電流就不是標準的正弦曲線。高頻諧波電流對電力設施產生過熱或其他危害。 Boost電路應用到功率因數校正方面已經較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數校正,常規的電路是可以實現的。但是對于大功率諸如感應加熱電源,還存在很多的實際問題。為了解決開關器件由于二極管反向恢復時產生的沖擊電流而易損壞的情況,減少開關器件在高頻下的開關損耗,本文采用一種無源無損緩沖電路取代傳統的LC濾波電路。在分析了軟開關電路的工作原理以及逆變模塊的分時-移相功率控制策略后,應用Matlab軟件進行了仿真,并通過實驗結果驗證了理論分析的正確性。
標簽: APFC 軟開關 倍頻 感應加熱電源
上傳時間: 2014-12-24
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移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓撲形式之一。移相PWM控制方式利用開關管的結電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯電感作為諧振元件,使開關管能進行零電壓開通和關斷,從而有效地降低了電路的開關損耗和開關噪聲,減少了器件開關過程中產生的電磁干擾,為變換器提高開關頻率、提高效率、減小尺寸及減輕質量提供了良好的條件。然而,傳統的移相全橋變換器的輸出整流二極管存在反向恢復過程,會引起寄生振蕩,二極管上存在很高的尖峰電壓,需增加阻容吸收回路進行抑制,文獻提出了兩種帶箝位二極管的拓撲,可以很好地抑制寄生振蕩。本文采取文獻提出的拓撲結構,設計了一臺280 W移相全橋軟開關DC/DC變換器,該變換器輸入電壓為194~310 V,輸出電壓為76V。
標簽: 280W 移相全橋 軟開關
上傳時間: 2014-08-30
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:設計了一種基于單片機控制的數控恒流源。數控恒流源以AT89S52 為控制核心,采用了高共模抑制比低溫漂的運算放大器OP07 和達林頓管TIP122 構成恒流源的主體,配以高精度12 bit D/ A 芯片MAX532 以及16 bit A/ D 芯片AD7715 完成單片機對輸出電流的實時監測。
標簽: 單片機 恒流源 技術研究
上傳時間: 2013-12-17
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上海晶豐明源半導體有限公司(Bright Power Semiconductor ) 是一家從事電源管理芯片設計和銷售的公司,公司主要產品是大功率LED驅動芯片.
標簽: 源級驅動 晶豐明源
上傳時間: 2013-10-16
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運放電路中的恒流源電路分析方法 普通鏡像恒流源、多集電極恒流源、高精度鏡像恒流源、高內阻恒流源和鏡像微恒流源電路,以及恒流源電路輸出電阻的計算等。 分析恒流源電路的方法是: (1)確定恒流源電路中的基準晶體管或場效應管; (2) 計算或確定基準電流; &nbbsp; (4)繪制恒流部分的交流通路,確定恒流源的內阻。 由于恒流源的內阻較大,計算恒流源內阻時不能忽略三極管集電極與發射極之間,或場效應管漏極與源極之間的動態電阻
標簽: 運放 恒流源電路 分析方法
上傳時間: 2013-10-09
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在傳統正溫度系數電流基礎上,增加兩種不同材料的電阻以實現帶隙基準的二階溫度補償,采用具有反饋偏置的折疊共源共柵運算放大器,使得所設計的帶隙基準電路,具有較高的精度和溫度穩定性。
標簽: 高精度 帶隙基準源
上傳時間: 2013-10-18
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Moai鋰電保護IC資料
標簽: Moai IC資料 鋰電保護
上傳時間: 2013-10-15
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介紹了一種基于Cortex-M3(STM32F103C8)芯片的高速度、低功耗、多功能數字可調共振源,以及系統的CPU部分、信號發生、濾波及放大部分及相應的軟件設計。
標簽: Cortex-M 數字 共振源 方案
上傳時間: 2013-11-03
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在醫用電阻抗層析成像(Electrical Impedance Tomography)系統中電壓控制電流源的性能十分重要,大部分報道的電壓控電流源電路在低頻時有較高的輸出阻抗但是在高頻時性能大幅減弱。通過分析生物阻抗測量系統對電壓控制電流源的需求,同時回顧一些已有的電壓控制電流源電路,包括雙運放負反饋電路、跨導運算放大器、AD844,設計了一種基于AD8610的電壓控制電流源。并通過電路實驗驗證了此電壓控制電流源的性能,同時提出了改進方案。該電壓電流源不僅頻率和幅值可控、精度高,而且有較高的輸出阻抗。
標簽: 電阻抗 成像系統 電壓控制 電流源
上傳時間: 2013-11-05
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