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高功率因數(shù)(shù)

  • 2STF200PM-T 120°通電3相無刷電機(jī)控制用預(yù)驅(qū)動

    特長 3相無刷電機(jī)控制用預(yù)驅(qū)動IC。采用高耐壓CMOS制程位置檢出可與3個霍爾元件或霍爾IC連接120度通電驅(qū)動PWM控制方式(上側(cè)驅(qū)動)功率限制回路內(nèi)藏電流限制回路內(nèi)藏升壓動作時的初期充電控制可能。回轉(zhuǎn)數(shù)為3脈沖/360度。

    標(biāo)簽: PM-T STF 200 120

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:koulian

  • 同步整流技術(shù)簡單介紹

    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),也會產(chǎn)生大約0.6V的壓降。這個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,舉個例子:如有一個管子壓降為0.7V,其整流為12V時它的前端要等效12.7V電壓,損耗占0.7/12.7≈5.5%.而當(dāng)其為3.3V整流時,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--------有時系統(tǒng)運行不穩(wěn)定、電腦硬件使用壽命急劇縮短都是拜這個高溫所賜。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)換器就是我們整個開關(guān)電源行業(yè)的不可回避的社會責(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就是在這個時刻走上開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的歷史舞臺了!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)通時的伏安特性呈線性關(guān)系。因為用功率MOSFET做整流器時,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就是極小的電流損耗。在實際應(yīng)用中,一般在通過20-30A電流時才有0.2-0.3V的壓降損耗。因為其壓降等于電流與通態(tài)電阻的乘積,故小電流時,其壓降和恒定壓降的肖特基不同,電流越小壓降越低。這個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,除了一點點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峰值電流時壓降僅為20*0.004=0.08V。如一般PC正常工作時的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)步已不僅僅是一個量的變化,而可以說是有了一個質(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

    上傳時間: 2013-10-27

    上傳用戶:杏簾在望

  • 高精度、寬容限電源電壓檢測電路的設(shè)計

    摘要:本文詳細(xì)介紹了電源電壓檢測電路從電路要求到電路設(shè)計,從電路仿真驗證到版圖設(shè)計的整個模擬電路設(shè)計流程。著重討論了如何降低電源電壓、溫度及工藝等變化對電路精度的影響,使設(shè)計的電源電壓檢測電路具有精度高,電壓、工藝、溫度容限寬的特點。

    標(biāo)簽: 高精度 電源電壓 檢測電路

    上傳時間: 2014-01-10

    上傳用戶:moshushi0009

  • 數(shù)據(jù)中心的電源轉(zhuǎn)換

    數(shù)據(jù)中心功率密度和設(shè)備多樣性的增強正促使動力及制冷系統(tǒng)發(fā)生改變。關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)器及通信設(shè)備的性能及可靠性亦取決于動力及制冷系統(tǒng)。 由于各公司均配備新應(yīng)用程序以提高業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)的依存度,不斷上升的設(shè)備密度使得系統(tǒng)的重要性不斷增加。同時,隨著服務(wù)器外形不斷縮小,整套設(shè)施及獨立機(jī)架可為越來越多的設(shè)備提供支持。 上述變化提出了對動態(tài)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的更高需求。當(dāng)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)能更好的適應(yīng)新技術(shù)及新業(yè)務(wù)變化帶來的密度、容量及可用性方面的改變時,即可大大提高運行的靈活性,從而可實現(xiàn)更高的系統(tǒng)可用性并降低總成本。 在關(guān)鍵電源領(lǐng)域,動態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施必須包括UPS系統(tǒng)、配電系統(tǒng)及在架式電源管理。

    標(biāo)簽: 數(shù)據(jù)中心 電源轉(zhuǎn)換

    上傳時間: 2013-11-05

    上傳用戶:xiaoyaa

  • 基于線性電源的高壓放大器

    摘要:介紹基于線性電源的高壓放大器的實現(xiàn),他具有寬范圍的電壓輸出、波形質(zhì)量好的特點,降低了對器件耐壓的要求,可用于實現(xiàn)壓電陶瓷驅(qū)動器、高電壓掃描電源以及高壓功率源等應(yīng)用。關(guān)鍵詞:高壓放大器;線性電源;掃描電源;功率源

    標(biāo)簽: 線性電源 高壓放大器

    上傳時間: 2013-11-14

    上傳用戶:wsq921779565

  • 38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

    38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。特別是近年來,隨著IGBT的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源向更大功率方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關(guān)電源成為趨勢。某電源系統(tǒng)要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數(shù)>0.9,必要時多臺電源可以直接并聯(lián)使用,并聯(lián)時的負(fù)載不均衡度<5%。   設(shè)計采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),再經(jīng)半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)有DC/DC電路、功率因數(shù)校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護(hù)電路等。 1 有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié) 由于系統(tǒng)的功率因數(shù)要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)。采用UC3854A/B控制芯片來組成功率因數(shù)電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數(shù)校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎(chǔ)上的改進(jìn)。其特點是:采用平均電流控制,功率因數(shù)接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數(shù)校正電路。   該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構(gòu)成控制部分,實現(xiàn)對網(wǎng)側(cè)輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構(gòu)成Boost升壓電路。開關(guān)管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個450V/470μF的電解電容并聯(lián)。因為,設(shè)計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負(fù)載輕的時候不進(jìn)行功率因數(shù)校正,當(dāng)負(fù)載較大時功率因數(shù)校正電路自動投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來實現(xiàn)。R10及R11是負(fù)載檢測電阻。當(dāng)負(fù)載較輕時,R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導(dǎo)通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負(fù)載較大時ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動端),在負(fù)載輕時D3導(dǎo)通,使SS為低電平;當(dāng)負(fù)載增大要求UC3854A/B工作時,SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實現(xiàn)軟啟動。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓?fù)?在大功率高頻開關(guān)電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開關(guān)器件少,輸出功率大,但開關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個抽頭,結(jié)構(gòu)復(fù)雜;全橋電路開關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關(guān)器件多(4個),驅(qū)動電路復(fù)雜。半橋電路開關(guān)管承受的電壓低,開關(guān)器件少,驅(qū)動簡單。根據(jù)對各種拓?fù)浞桨傅墓こ袒瘜崿F(xiàn)難度,電氣性能以及成本等指標(biāo)的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開關(guān)電源的主電路拓?fù)鋱D。

    標(biāo)簽: 100 38 AC DC

    上傳時間: 2013-11-13

    上傳用戶:ukuk

  • 電子競賽,智能小車資料大全,郭天祥單片機(jī)編程高清視頻教程入門與提高

    電子競賽,智能小車資料大全。更有多部單片機(jī)入門與提高高清視頻教程。不容錯過!!

    標(biāo)簽: 電子競賽 智能小車 單片機(jī)編程 教程

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:zhaoke2005

  • nRF905微功率模塊資料匯總(2012-08-20)

    nRF905微功率模塊資料匯總

    標(biāo)簽: 2012 nRF 905 08

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:shanxiliuxu

  • 51單片機(jī)自學(xué)筆記 387頁 13.8M 高清書簽版

    51單片機(jī)自學(xué)筆記 387頁 13.8M 高清書簽版,非常有趣的教程,超級好的覆蓋面

    標(biāo)簽: 13.8 387 51單片機(jī)

    上傳時間: 2013-11-23

    上傳用戶:CHENKAI

  • 基于MCU新型智能勵磁儀的設(shè)計與實現(xiàn)

    提出了一種以現(xiàn)代化的單片機(jī)控制技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合D/A轉(zhuǎn)換、模擬電子開關(guān)、功率放大、液晶顯示和串行通信等技術(shù)實現(xiàn)對鐵磁材料的磁滯回線進(jìn)行測量的新方法,并在該方法的基礎(chǔ)上成功設(shè)計并研制出一種新型智能勵磁儀,將新儀器與分析儀、上位機(jī)等進(jìn)行聯(lián)機(jī)試驗,結(jié)果表明新儀器具有更加友好的用戶界面,所得實驗數(shù)據(jù)的精度高、可靠性好。同時新儀器具有手動/自動兩種工作模式,且可以實現(xiàn)與上位機(jī)的數(shù)據(jù)通信,自動化和智能化程度大大提高。

    標(biāo)簽: MCU 勵磁 儀的設(shè)計

    上傳時間: 2013-11-20

    上傳用戶:sunchao524

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