許多電信和計(jì)算應(yīng)用都需要一個能夠從非常低輸入電壓獲得工作電源的高效率降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。高輸出功率同步控制器 LT3740 就是這些應(yīng)用的理想選擇,該器件能把 2.2V 至 22V 的輸入電源轉(zhuǎn)換為低至 0.8V 的輸出,並提供 2A 至 20A 的負(fù)載電流。其應(yīng)用包括分布式電源繫統(tǒng)、負(fù)載點(diǎn)調(diào)節(jié)和邏輯電源轉(zhuǎn)換。
上傳時(shí)間: 2013-12-30
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在越來越多的短時(shí)間能量存貯應(yīng)用以及那些需要間歇式高能量脈衝的應(yīng)用中,超級電容器找到了自己的用武之地。電源故障保護(hù)電路便是此類應(yīng)用之一,在該電路中,如果主電源發(fā)生短時(shí)間故障,則接入一個後備電源,用於給負(fù)載供電
標(biāo)簽: 電源故障保護(hù) 后備電池 超級電容器
上傳時(shí)間: 2014-01-08
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為降低大功率開關(guān)電源設(shè)計(jì)時(shí)功率器件的選擇、開關(guān)頻率和功率密度的提高所面臨的困難,改善單電源供電的可靠性,設(shè)計(jì)并制作程控開關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)。系統(tǒng)由2個額定輸出功率為16 W的8 V DC/DC模塊構(gòu)成的程控開關(guān)電源并聯(lián)供電系統(tǒng)。以STM32F103微控制器為核心芯片,通過程序控制內(nèi)部DAC調(diào)節(jié)PWM主控芯片UC3845的反饋端電壓,使DC/DC模塊輸出電壓產(chǎn)生微小變動,進(jìn)而可調(diào)整DC/DC模塊的輸出電流并實(shí)時(shí)分配各DC/DC模塊的輸出電流,軟件采用PI算法。試驗(yàn)表明,系統(tǒng)滿載效率高于80.23%,電流分配誤差最大為1.54%;電源輸出在1 s內(nèi)快速達(dá)到穩(wěn)態(tài);系統(tǒng)以4.5 A為閾值實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)和自恢復(fù)功能。
標(biāo)簽: 程控開關(guān)電源 并聯(lián)供電系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-11-15
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透過增加輸入電容,可以在獲得更多鏈波電流的同時(shí),還能藉由降低輸入電容的壓降來縮小電源的工作輸入電壓範(fàn)圍。這會影響電源的變壓器圈數(shù)比以及各種電壓與電流應(yīng)力(current stresscurrent stress current stresscurrent stress current stress current stress )。電容鏈波電流額定值越大,應(yīng)力越小,電源效率也就越高。
上傳時(shí)間: 2013-11-11
上傳用戶:jelenecheung
基于輸入28.5 VDC,輸出總功率180 W的機(jī)載計(jì)算機(jī)電源的設(shè)計(jì),為滿足“GJB181飛機(jī)供電特性”中對飛機(jī)用電設(shè)備輸入28.5 VDC時(shí)過壓浪涌80 V/50ms的要求,采用檢測輸入電壓并控制MOSFET導(dǎo)通和關(guān)斷的方法,通過對該電路的理論數(shù)據(jù)分析及與實(shí)際測試數(shù)據(jù)做比較,模擬了80 V/50 ms過壓浪涌的試驗(yàn),并用示波器記錄了測試波形,得出該設(shè)計(jì)電路在輸入28.5 VDC時(shí),可以完全滿足GJB181飛機(jī)供電特性過壓浪涌要求的結(jié)論。并通過擴(kuò)展應(yīng)用介紹了在其他輸入電壓類型時(shí)過壓浪涌保護(hù)電路的設(shè)計(jì)。
上傳時(shí)間: 2013-10-18
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Avnet Design Service電源實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出基于MSP430FE427(A) 模塊的電度表解決方案: (1)電壓 (90Vac~264Vac) 與電流 (10Arms) 測量范圍寬 (2)電度表是一種測量用電量的設(shè)備 (3)LCD顯示電量 (kWh)、功率 (W)、電壓 (V)、電流 (A)、功率因數(shù)(PF) 與溫度 (oC) 測量值 (4)264Vac/63Hz與140mW @90Vac/47Hz條件下,無負(fù)載功耗低于300mW (5)測量精度高達(dá)2%
上傳時(shí)間: 2013-10-13
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電子發(fā)燒友網(wǎng):本文是小編從電子發(fā)燒友網(wǎng)論壇上淘過來的,覺得內(nèi)容還可以,所以在這里跟大家一起分享分享。電源設(shè)計(jì)專家親授電源設(shè)計(jì)秘訣,助您的設(shè)計(jì)一臂之力! 一 反激式電源中的鐵氧體磁放大器 對于兩個輸出端都提供實(shí)際功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,兩者都可實(shí)現(xiàn)± 5%調(diào)節(jié))的雙路輸出反激式電源來說,當(dāng)電壓達(dá)到 12 V 時(shí)會進(jìn)入零負(fù)載狀態(tài),而無法在 5%限度內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。線性穩(wěn)壓器是一個可實(shí)行的解決方案,但由于價(jià)格昂貴且會降低效率,仍不是理想的解決方案。我們建議的解決方案是在 12 V 輸出端使用一個磁放大器,即便是反激式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也可使用。 為了降低成本,建議使用鐵氧體磁放大器。然而,鐵氧體磁放大器的控制電路與傳統(tǒng)的矩形磁滯回線材料(高磁導(dǎo)率材料)的控制電路有所不用。鐵氧體的控制電路(D1 和 Q1)可吸收電流以便維持輸出端供電。該電路已經(jīng)過全面測試。變壓器繞組設(shè)計(jì)為 5 V 和 13 V 輸出。該電路在實(shí)現(xiàn) 12 V 輸出± 5%調(diào)節(jié)的同時(shí),甚至還可以達(dá)到低于 1 W 的輸入功率(5 V 300 mW和12V零負(fù)載)
標(biāo)簽: 電源工程師 圖解 電源設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2013-10-30
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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?fù)湫问街弧R葡郟WM控制方式利用開關(guān)管的結(jié)電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關(guān)管能進(jìn)行零電壓開通和關(guān)斷,從而有效地降低了電路的開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,減少了器件開關(guān)過程中產(chǎn)生的電磁干擾,為變換器提高開關(guān)頻率、提高效率、減小尺寸及減輕質(zhì)量提供了良好的條件。然而,傳統(tǒng)的移相全橋變換器的輸出整流二極管存在反向恢復(fù)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(jìn)行抑制,文獻(xiàn)提出了兩種帶箝位二極管的拓?fù)洌梢院芎玫匾种萍纳袷帯1疚牟扇∥墨I(xiàn)提出的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一臺280 W移相全橋軟開關(guān)DC/DC變換器,該變換器輸入電壓為194~310 V,輸出電壓為76V。
上傳時(shí)間: 2014-08-30
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安規(guī)電容常識內(nèi)容有安規(guī)電容安全等級是應(yīng)用中允許的峰值脈沖電壓 過電壓等級(IEC664),X,Y電容都是安規(guī)電容,火線零線間的是X電容,火線與地間的是Y電容。
上傳時(shí)間: 2013-11-03
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基于ICE1CSO2設(shè)計(jì)了一種PFC+PWM電路。采用前級為PFC電路,后級為雙管正激拓?fù)潆娐返姆绞健Mㄟ^仿真分析電路的基本原理,以500 W電路為例對PWM部分主變壓器進(jìn)行了詳細(xì)的設(shè)計(jì),并通過實(shí)際電路驗(yàn)證此電路具有功率因數(shù)高、穩(wěn)定、高效等優(yōu)點(diǎn)。
上傳時(shí)間: 2014-12-24
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