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DC-DC變換器

  • PFC技術(shù)詳解

    PFC基礎(chǔ)知識(shí)-PF的定義1功率因數(shù)(Power Factor)的定義是指輸入有功功率(p)和視在功率(S)的比值;線性電路功率因數(shù)可用Cos表示,為正弦電流與正弦電壓的相位差;但是由于整流電路中二極管的非線性,導(dǎo)致輸入電流為嚴(yán)重的非正弦波形,用cosp已不能表示整流電路的功率因數(shù);常規(guī)直接整流電路的濾波電容使輸出電壓平滑,但卻使輸入電流變?yōu)榧饷}沖,并產(chǎn)生高次諧波分量。輸入電流波形變,導(dǎo)致功率因數(shù)下降,污染電網(wǎng),甚至造成電子設(shè)備損壞。引入功率因數(shù)校正是必要的利用功率因數(shù)校正技術(shù)可A/全跟蹤交流輸入電壓波形,流輸入電流波形完使輸入電流波形皇純正弦波,并且與輸入電壓波形相位,,此時(shí)整流器的貨載可等效為純電阻。根據(jù)常用功率因數(shù)校正方法可分為有源功率因數(shù)校正(APFC)技術(shù)與無(wú)源功率因數(shù)校正(PPFC)技術(shù)。它置于橋式整流器與濾波用電解電容器之間,實(shí)際上是一種DC-DC變換器。無(wú)源功率因數(shù)校正是利用電感和電容組成濾波器,對(duì)輸入電容進(jìn)行移相和整形。有源功率因數(shù)校正(APFC:Active Power Factor Correction),在負(fù)載即電力電子裝置本身的整流器和濾波電容之間增加一個(gè)功率變換電路,將整流器的輸入電流校正成為與電網(wǎng)電壓同相位的正弦波,消除了諧波和無(wú)功電流,因而將電網(wǎng)功率因數(shù)提高到近似為1.APFC電路常用拓?fù)洌荷龎菏剑˙oost)降壓式(Buck)升/降壓式(Buck/Boost)反激式(Fly back)APFC電路形式:?jiǎn)螛O式 雙極式單相PFC 三相PFCBoost變換電路是有源功率因數(shù)校正器主回路拓?fù)涞臉O好選擇。優(yōu)點(diǎn):輸入電流連續(xù),因而產(chǎn)生低的傳導(dǎo)噪聲和最好的輸入電流波形;缺點(diǎn):需要比輸入峰值電壓還要高的輸出電壓。

    標(biāo)簽: pfc

    上傳時(shí)間: 2022-05-28

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  • (網(wǎng)盤(pán))電子設(shè)計(jì)大賽資料 5.61GB

    儀器儀表類(lèi)信號(hào)源類(lèi)無(wú)線通訊雙向DC-DC變換器(A題)數(shù)據(jù)采集與處理類(lèi)控制類(lèi)風(fēng)力擺放大器類(lèi)電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽資料集合電子設(shè)計(jì)大賽大禮包電源類(lèi)數(shù)控穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)電賽開(kāi)關(guān)電源數(shù)控直流恒流源原理圖.pdf - 102.60KB

    標(biāo)簽: 電子

    上傳時(shí)間: 2022-06-05

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  • IP6816 TWS藍(lán)牙耳機(jī)充電盒方案 自帶無(wú)線接收

    IP6816:集成 Qi 無(wú)線充接收功能的 TWS 耳機(jī)充電倉(cāng)管理 SoCIP6816 是一款集成Qi 無(wú)線充接收、5V 升壓轉(zhuǎn) 換器、鋰電池充電管理、電池電量指示的多功能電源管理 SoC,為無(wú)線充TWS 藍(lán)牙耳機(jī)充電倉(cāng)提供完 整的電源解決方案。IP6816 的高集成度與豐富功能,使其在應(yīng)用時(shí) 僅需極少的外圍器件,并有效減小整體方案的尺寸,降低BOM 成本。                          IP6816 內(nèi)置一個(gè)5V 輸出、同步整流的升壓DC-DC,功率管內(nèi)置,提供最大300mA 輸出電流, 升壓效率高至93%。DC-DC 轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)頻率在 1.5MHz,可以支持低成本電感和電容。IP6816 的線性充電提供最大 500mA 充電電流, 可靈活配置最大充電電流。內(nèi)置 IC 溫度和輸入電壓 智能調(diào)節(jié)充電電流功能。IP6816 可實(shí)現(xiàn)TWS 對(duì)耳獨(dú)立入倉(cāng)檢測(cè),檢測(cè)到 耳機(jī)入倉(cāng)后自動(dòng)進(jìn)入耳機(jī)充電模式,耳機(jī)充滿后自 動(dòng)進(jìn)入休眠狀態(tài),靜態(tài)電流最低可降至30uA。可靈 活定制耳機(jī)充滿判飽電流,充滿電流檢測(cè)精度高達(dá) 1mA。IP6816 內(nèi)置 MCU,可靈活定制4/3/2/1 顆 LED 電量顯示。內(nèi)置 10bit ADC,可準(zhǔn)確計(jì)算電池電量。IP6816 采用QFN16 封裝。 特性同步開(kāi)關(guān)放電  充電   電量顯示  低功耗  BOM 極簡(jiǎn)  深度定制  可靈活定制高性?xún)r(jià)比方案封裝 QFN16(4*4*0.75)2 應(yīng)用TWS 藍(lán)牙耳機(jī)充電倉(cāng) 鋰電池便攜設(shè)備 

    標(biāo)簽: 藍(lán)牙耳機(jī)充電盒

    上傳時(shí)間: 2022-06-15

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  • MC34063升壓降壓正負(fù)電壓輸出,附原理圖PCB

    本設(shè)計(jì)電路介紹的是MC34063的升壓/降壓/正負(fù)電壓輸出電路,并提供PCB+SHEET+BOM三合一。電路分為三個(gè)升壓,降壓,升負(fù)電壓輸出,三個(gè)獨(dú)立單元。也可以共地,廣泛應(yīng)用在多電壓供電場(chǎng)合。MC34063低成本,高性?xún)r(jià)比。該MC34063可用于升壓變換器、降壓變換器、反向器的控制核心,由它構(gòu)成的DC/DC變換器僅用少量的外部元器件。

    標(biāo)簽: mc34063 pcb

    上傳時(shí)間: 2022-06-16

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  • 基于MATLAB的無(wú)橋PFC電路仿真

    摘要:文中分析了功率因數(shù)校正的必要性,對(duì)有源功率因數(shù)校正主電路拓?fù)渥隽藢?duì)比分析,確定本文選用無(wú)橋拓?fù)洹7治隽藷o(wú)橋PFC電路的原理和優(yōu)缺點(diǎn),可以看到無(wú)橋電路具有開(kāi)關(guān)器件少,功耗低,成本小,電路體積小的優(yōu)點(diǎn)。在控制方案選擇單周期控制,并采用Malab Simulink仿真平臺(tái)建立仿真模型,通過(guò)仿真表明,單周期控制的無(wú)橋PFC達(dá)到功率因數(shù)提高的目的。關(guān)鍵詞:功率因教校正;無(wú)橋;單周期;Matlab隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電網(wǎng)中整流器、開(kāi)關(guān)電源等非線性負(fù)載不斷增加。這些存在沖擊性的用電設(shè)備,將引起網(wǎng)側(cè)輸人電流發(fā)生嚴(yán)重畸變,產(chǎn)生大量造波污染,導(dǎo)致電網(wǎng)功率因數(shù)過(guò)低,所以提高功率因數(shù)勢(shì)在必行"早期功率因數(shù)校正采用在整流器后加濾波電感電容實(shí)現(xiàn),功率因數(shù)一般只有0.6左右;在20世紀(jì)90年代,有源功率因數(shù)校正(APFC)產(chǎn)生,是在整流器和負(fù)載之間接入一個(gè)DC/DC開(kāi)關(guān)變換器,應(yīng)用電流反饋技術(shù),使輸入端電流波形跟蹤交流輸入正弦電壓波形,可以使輸入電流波形接近正弦,功率因數(shù)可提高到0.99以上。由于該方案采用了有源器件,故稱(chēng)為有源功率因數(shù)校正APFC1有源功率因數(shù)校正主電路拓?fù)?.1 傳統(tǒng)Boost拓?fù)鋫鹘y(tǒng)Boost PFC電路由整流橋和PFC組成,如圖1所示。傳統(tǒng)Boost PFC電路工作時(shí)通過(guò)控制開(kāi)關(guān)管的動(dòng)作,采用反饋來(lái)控制電流波形,這樣可以使交流網(wǎng)側(cè)輸入電流跟蹤輸入交流電壓而接近正弦波,來(lái)提高功率因數(shù)。但其流通路徑有3個(gè)半導(dǎo)體工作,當(dāng)變換器功率和開(kāi)關(guān)頻率提高時(shí),系統(tǒng)的系統(tǒng)通態(tài)損耗明顯增加,整體效率低29

    標(biāo)簽: matlab pfc

    上傳時(shí)間: 2022-06-17

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  • 升壓同步整流電源設(shè)計(jì)

    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

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  • 基于mppt技術(shù)的家用太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的研究

    本文對(duì)家用太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行了研究和設(shè)計(jì)。首先在太陽(yáng)能電池工作原理的基礎(chǔ)上對(duì)其輸出特性進(jìn)行了仿真。根據(jù)其輸出的非線性關(guān)系,闡述了最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)的原理,并結(jié)合DC-DC變換器對(duì)常用的MPPT算法進(jìn)行了仿真。通過(guò)對(duì)比幾種方法的優(yōu)缺點(diǎn),給出了一種新型MPPT算法。接著對(duì)儲(chǔ)能蓄電池的充放電特性進(jìn)行了研究,然后根據(jù)負(fù)載的要求計(jì)算了蓄電池的容量,并采用Boost變換器對(duì)其進(jìn)行充電控制。其次,考慮到蓄電池組的電壓等級(jí)較低,為使輸出220V的交流電,通過(guò)分析幾種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),最終采用“推挽升壓電路+全橋逆變”的電源設(shè)計(jì)方案以提高整個(gè)系統(tǒng)的效率,設(shè)計(jì)包括硬件和軟件兩部分。在推挽電路中介紹了各元器件參數(shù)的選擇、高頻變壓器的設(shè)計(jì)及其控制電路等,其中PWM驅(qū)動(dòng)電路輸出采用圖騰柱的方式以增強(qiáng)其驅(qū)動(dòng)能力;逆變電路同樣給出了功率開(kāi)關(guān)管、濾波器的選取方法,并設(shè)計(jì)了過(guò)流保護(hù)和電壓采樣調(diào)理電路,對(duì)濾波器傳遞函數(shù)的仿真驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的合理性。在軟件設(shè)計(jì)中,基于DSP實(shí)現(xiàn)了MPPT控制、SPWM驅(qū)動(dòng)信號(hào)的生成和P1閉環(huán)反饋控制。最后,論文給出了相關(guān)實(shí)驗(yàn)電路的調(diào)試結(jié)果,從中可以看出,所設(shè)計(jì)的電路實(shí)現(xiàn)了各部分的功能,并驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的合理性。關(guān)鍵詞:太陽(yáng)能電池;最大功率點(diǎn)跟蹤;推挽電路:SPWM:DSP

    標(biāo)簽: mppt 太陽(yáng)能 光伏發(fā)電系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2022-06-19

    上傳用戶(hù):trh505

  • 基于mppt的戶(hù)用光伏水泵變頻控制器的研制

    當(dāng)前世界能源短缺以及環(huán)境污染問(wèn)題日益嚴(yán)重,這些問(wèn)題迫使人們改變能源結(jié)構(gòu),尋找新的替代能源。可再生潔凈能源的開(kāi)發(fā)愈來(lái)愈受到重視,太陽(yáng)能以其經(jīng)濟(jì)、清潔等優(yōu)點(diǎn)倍受青睞,其開(kāi)發(fā)利用技術(shù)亦得以迅速發(fā)展,而光伏水泵成為其中重要的研究領(lǐng)域。本文針對(duì)采用異步電機(jī)作為光伏水泵驅(qū)動(dòng)電機(jī)的光伏水泵系統(tǒng),詳細(xì)介紹了推挽DC/DC升壓電路、DC/AC IPM模塊逆變電路、及基于dsPIC30F2010的控制電路等,并制作了一臺(tái)試驗(yàn)樣機(jī)。同時(shí)圍繞多種最大功率跟蹤方法展開(kāi)研究,設(shè)計(jì)了最大功率跟蹤程序。論文的主要工作如下:1)設(shè)計(jì)了DC-DC推挽升壓電路,并通過(guò)加入TPS2812改進(jìn)了推挽功率MOS管的驅(qū)動(dòng)電路;2)研究分析了光伏水泵系統(tǒng)最大功率跟蹤控制,通過(guò)Matlab對(duì)多種MPPT方式進(jìn)行了仿真,確定系統(tǒng)采用黃金分割法最大功率跟蹤方式;3)采用SVPWM調(diào)制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的穩(wěn)定快速跟蹤控制:4)采用IPM模塊作為逆變器主電路,大大簡(jiǎn)化了逆變器驅(qū)動(dòng)電路和保護(hù)電路設(shè)計(jì),縮小了系統(tǒng)體積,提高了效率和系統(tǒng)的可靠性;5)采用徵芯公司的dsPIC20F2010作為主電路的控制核心,并設(shè)計(jì)了包括W"保護(hù)電路在內(nèi)的外圍電路和相關(guān)的軟件;6)詳細(xì)介紹了系統(tǒng)主電路各元件參量的選擇和設(shè)計(jì);7)在樣機(jī)上進(jìn)行了不同負(fù)載下的試驗(yàn),給出了試驗(yàn)波形和效率測(cè)試結(jié)果,驗(yàn)證了本系統(tǒng)的可靠性和高效性。

    標(biāo)簽: mppt 光伏水泵 變頻控制器

    上傳時(shí)間: 2022-06-20

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  • 獨(dú)立太陽(yáng)能光伏路燈系統(tǒng)中MPPT控制器的研究與設(shè)計(jì)

    太陽(yáng)能作為作為一種新型綠色能源,以其取之不盡、用之不竭、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn),受到人們?cè)絹?lái)越多的重視。太陽(yáng)能光伏發(fā)電是充分利用太陽(yáng)能的一種有效方式。由于目前太陽(yáng)能電池板價(jià)格比較高,為了降低系統(tǒng)造價(jià)和有效利用太陽(yáng)能,對(duì)光伏發(fā)電進(jìn)行最大功率跟蹤(MPPT)顯得尤為重要本文以獨(dú)立光伏路燈系統(tǒng)為研究對(duì)象,進(jìn)行理論分析。從系統(tǒng)原理、撲拓結(jié)構(gòu)、控制策略及MPPT控制器的設(shè)計(jì)作了詳細(xì)的分析和研究。主要內(nèi)容有:1,綜述國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。2,介紹獨(dú)立光伏路燈系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu),結(jié)合光伏電池的輸出特性,分析最大功率跟蹤的必要性,以及分析蓄電池充放電的特性,制定合理的蓄電池充電控制策略。3,分析幾種MPPT控制策略的優(yōu)缺點(diǎn),在傳統(tǒng)的擾動(dòng)觀察法的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)。4,設(shè)計(jì)出用于光伏陣列MPPT的DC-DC電路。采用boost升壓變換器實(shí)現(xiàn)最大功率跟蹤,并分析仿真。5,介紹了控制電路的設(shè)計(jì)過(guò)程,采用TMS320F2812控制系統(tǒng)的硬件電路設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)。

    標(biāo)簽: 太陽(yáng)能光伏路燈系統(tǒng) mppt控制器

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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  • 一種基于IGBT的雙管正激軟開(kāi)關(guān)電源的研究與設(shè)計(jì)

    隨著全控型器件(目前主要是功率MOSPET與IGBT)的廣泛使用以及脈寬調(diào)制技術(shù)的成熟,高頻軟開(kāi)關(guān)電源也獲得了極快地發(fā)展。變換電能的電源是以滿足人們使用電源的要求為出發(fā)點(diǎn)的,根據(jù)不同的使用要求和特點(diǎn)對(duì)發(fā)出電能的電源再進(jìn)行一次變換。這種變換是把種形態(tài)的電能變換為另一種形態(tài)的電能,它可以是交流電和直流電之間的變換,也可以是電壓或電流幅值的變換,或者是交流電的頻率、相位等變換,軟開(kāi)關(guān)電源輸入和輸出都是電能,它屬于變換電能的電源。本論文研究了一種新型雙管正激軟開(kāi)關(guān)DC/DC變換器電路拓?fù)洹V鞴β势骷捎肐GBT元件,由功率二極管、電感、電容組成的諧振網(wǎng)絡(luò)改善IGBT的開(kāi)關(guān)條件,克服了傳統(tǒng)開(kāi)關(guān)在開(kāi)通和閉合過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生功率損耗,并且降低開(kāi)關(guān)靈敏性的弊端。該論文對(duì)IGBT的軟開(kāi)關(guān)電源進(jìn)行了總體設(shè)計(jì)和仿真,最后設(shè)計(jì)出了一臺(tái)輸出電壓為48V、輸出功率為1.5kW、工作頻率為80kHz、諧振頻率為350kHz的開(kāi)關(guān)電源理論模型。

    標(biāo)簽: igbt 開(kāi)關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-06-21

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