通過采用無橋PFC和半橋LLC諧振變換器作為數(shù)字開關(guān)電源的主變換拓?fù)?基于STM32系列微控制器的全數(shù)字控制PFC和DC-DC變換器,首先對數(shù)字化開關(guān)電源方案進(jìn)行對比,然后闡述了200W數(shù)字開關(guān)電源整體方案,并對數(shù)字開關(guān)電源的無橋PFC和半橋LLC變換器進(jìn)行系統(tǒng)研究。By using a bridgeless PFC and a half-bridge LLC resonant converter as the main conversion topology of the digital switching power supply,the all-digital control PFC and DC-DC converter based on the STM32 series of microcontrollers,firstly the digital switching power supply scheme is compared,and then the overall scheme of 200 W digital switching power supply is expounded, and the bridgeless PFC and half-bridge LLC converter of digital switching power supply are systematically studied.
標(biāo)簽: 數(shù)字開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2022-04-02
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浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院 電力電子技術(shù)研究所 中國電源學(xué)會(huì)
標(biāo)簽: 電動(dòng)汽車 車載充電機(jī) obc
上傳時(shí)間: 2022-04-03
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高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的wV5s,但滯后橋臂實(shí)現(xiàn)zwS的負(fù)載范圍較小:整流二極管存在反向恢復(fù)問題不利于效率的提高:輸入電壓較高時(shí),變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時(shí)間限制的高性能開關(guān)電源。LLC串聯(lián)諧振Dc/DC變換器是直流變換器研究領(lǐng)域的熱點(diǎn),可以較好的解決移相全橋 PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點(diǎn)。但該變換器工作過程較為復(fù)雜,難于設(shè)計(jì)和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器作為研究內(nèi)容。以下是本文的主要研究工作:對LLC串聯(lián)諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數(shù)學(xué)模型,確定了主開關(guān)管實(shí)現(xiàn)Zs的條件,推導(dǎo)了邊界負(fù)載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩(wěn)態(tài)工作區(qū)域,推導(dǎo)了輸入,輸出電壓和開關(guān)頻率以及負(fù)載的關(guān)系。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性采用擴(kuò)展描述函數(shù)法建立了變換器在開關(guān)頻率變化時(shí)的小信號模型,在小信號模型的基礎(chǔ)上分析了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,根據(jù)動(dòng)態(tài)性能的要求設(shè)計(jì)了控制器。仿真結(jié)果證明了理論分析的正確性討論了一臺500w實(shí)驗(yàn)樣機(jī)的主電路和控制電路設(shè)計(jì)問題,給出了設(shè)計(jì)步驟,可以給實(shí)際裝置的設(shè)計(jì)提供參考。最后給出了實(shí)驗(yàn)波形和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性
標(biāo)簽: llc
上傳時(shí)間: 2022-04-04
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15V轉(zhuǎn)5V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V芯片,15V轉(zhuǎn)5V轉(zhuǎn)3.3V轉(zhuǎn)3V芯片
上傳時(shí)間: 2022-04-08
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IP2716是一款集成USB TYPE-C輸入輸出協(xié)議、USB Power Delivery(PD3.0)輸入輸出協(xié)議、QC3.0/2.0輸出快充協(xié)議(兼容DCP識別功能,兼容BC1.2、蘋果和三星手機(jī))等多功能。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。如果原有的普通方案輸出功率和輸出電壓范圍滿足需求,只需額外增加外擴(kuò)的功率MOS就可以實(shí)現(xiàn)在原有方案的基礎(chǔ)上升級為支持TYPE-C、PD3.0、QC3.0/2.0的高級快充方案。適當(dāng)提升DC-DC或AC-DC元件性能,可以輕松實(shí)現(xiàn)最高100W(20V 5A)輸出能力,為移動(dòng)電源、適配器、車充提供完整的TYPE-C解決方案。
標(biāo)簽: ip2716
上傳時(shí)間: 2022-04-09
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本書是原書作者在從事電力電子教學(xué)與研究的基礎(chǔ)上編寫而成的。本書第1~7章首先介紹了SPICE語言以及PSpice軟件在模擬電路中的簡單應(yīng)用,其后第8~12章介紹了PSpice在電力電子學(xué)中的應(yīng)用,主要涉及DCDC變換器、DCAC逆變器、諧振型變換器、可控式整流器和ACAC變換器的主電路仿真,然后第13章介紹了控制電路的仿真,第14章介紹了直流電動(dòng)機(jī)的建模與仿真,最后介紹了仿真中遇到的一些問題及其解決辦法。本書可為從事電力電子相關(guān)研究和應(yīng)用的工程技術(shù)人員提供參考,也可作為高等院校相關(guān)專業(yè)學(xué)生的教材使用
標(biāo)簽: 電力電子學(xué) spice
上傳時(shí)間: 2022-04-09
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基于TMS320F28335的開關(guān)電源模塊并聯(lián)供電系統(tǒng)原理圖+軟件源碼一、系統(tǒng)方案本系統(tǒng)主要由DC-DC主回路模塊、信號采樣模塊、主控模塊、電源模塊組成,下面分別論證這幾個(gè)模塊的選擇。1.1 DC-DC主回路的論證與選擇方案一:采用推挽拓?fù)洹?nbsp; 推挽拓?fù)湟蚱渥儔浩鞴ぷ髟陔p端磁化情況下而適合應(yīng)用在低壓大電流的場合。但是,推挽電路中的高頻變壓器如果在繞制中兩臂不對稱,就會(huì)使變壓器因磁通不平衡而飽和,從何導(dǎo)致開關(guān)管燒毀;同時(shí),由于電路中需要兩個(gè)開關(guān)管,系統(tǒng)損耗將會(huì)很大。方案二:采用Boost升壓拓?fù)洹?nbsp; Boost電路結(jié)構(gòu)簡單、元件少,因此損耗較少,電路轉(zhuǎn)換效率高。但是,Boost電路只能實(shí)現(xiàn)升壓而不能降壓,而且輸入/輸出不隔離。方案三:采用單端反激拓?fù)洹?nbsp; 單端反激電路結(jié)構(gòu)簡單,適合應(yīng)用在大電壓小功率的場合。由于不需要儲能電感,輸出電阻大等原因,電路并聯(lián)使用時(shí)均流性較好。方案論證:上述方案中,方案一系統(tǒng)損耗大,方案二不能實(shí)現(xiàn)輸入輸出隔離,而方案三雖然對高頻變壓器設(shè)計(jì)要求較高,但系統(tǒng)要求兩個(gè)DCDC模塊并聯(lián),并且對效率有一定要求。因此,選擇單端反激電路作為本系統(tǒng)的主回路拓?fù)洹?.2 控制方法及實(shí)現(xiàn)方案方案一:采用專用的開關(guān)電源芯片及并聯(lián)開關(guān)電源均流芯片。這種方案的優(yōu)點(diǎn)是技藝成熟,且均流的精度高,實(shí)現(xiàn)成本較低。但這種方案的缺點(diǎn)是控制系統(tǒng)的性能取決于外圍電路元件參數(shù)的選擇,如果參數(shù)選擇不當(dāng),則輸出電壓難以維持穩(wěn)定。方案二:采用TI公司的DSP TMS320C28335作為主控,實(shí)現(xiàn)PWM輸出,并控制A/D對輸入輸出的電壓電流信號進(jìn)行采樣,從而進(jìn)行可靠的閉環(huán)控制。與模擬控制方法相比,數(shù)字控制方法靈活性高、可靠性好、抗干擾能力強(qiáng)。但DSP成本不低,而且功耗較大,對系統(tǒng)的效率有一定影響。方案論證:上述方案中,考慮到題目要求的電流比例可調(diào)的指標(biāo),方案一較難實(shí)現(xiàn),并且方案二開發(fā)簡單,可以縮短開發(fā)周期。所以,選擇方案二來實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)要求。
標(biāo)簽: tms320f28335 開關(guān)電源
上傳時(shí)間: 2022-05-06
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ZCC1613是業(yè)界最早的5-鉛SOT-23電流模式DC/DC轉(zhuǎn)換器。適用于小功率在應(yīng)用中,它的工作電壓低至1.1V,開關(guān)頻率為1.4MHz,允許使用微型、低電壓成本電容和電感2毫米或以下的高度。它的小尺寸和高開關(guān)頻率使完整的DC/DC變換器功能0.2平方英寸的PC板面積。多輸出功率電源現(xiàn)在可以為每個(gè)輸出使用單獨(dú)的調(diào)節(jié)器電壓,取代笨重的準(zhǔn)調(diào)節(jié)ap-使用單個(gè)調(diào)節(jié)器和自定義傳輸-前一個(gè)。
上傳時(shí)間: 2022-05-06
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Altera(Intel)_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板資料硬件參考設(shè)計(jì)+邏輯例程.QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板主要特征參數(shù)如下所示:? 主控CPLD:10M02SCU169C8G;? 主控CPLD外部時(shí)鐘源頻率:50MHz;? 10M02SCU169C8G芯片內(nèi)部自帶豐富的Block RAM資源;? 10M02SCU169C8G芯片邏輯單元數(shù)為2K LE;? QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板板載Silicon Labs的CP2102芯片來實(shí)現(xiàn)USB轉(zhuǎn)串口功能;? QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板板載MP2359高效率DC/DC提供CPLD芯片工作的3.3V電源;? QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板引出了兩排50p、2.54mm間距的排座,可以用于外接24Bit的TFT液晶屏、CY7C68013 USB模塊、高速ADC采集模塊或者CMOS攝像頭模塊等;? QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板引出了芯片的3路按鍵用于測試;? QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板引出了芯片的3路LED用于測試;? QM_MAX10_10M02SCU169開發(fā)板引出了芯片的JTAG調(diào)試端口,采用雙排10p、2.54mm的排針;
上傳時(shí)間: 2022-05-11
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Altera(Intel)_Cyclone10_10CL006開發(fā)板資料硬件參考設(shè)計(jì)+邏輯例程。QM_Cyclone10_10CL006開發(fā)板主要特征參數(shù)如下所示:? 主控FPGA:10CL006YU256C8G;? 主控FPGA外部時(shí)鐘源頻率:50MHz;? 10CL006YU256C8G芯片內(nèi)部自帶豐富的Block RAM資源;? 10CL006YU256C8G芯片邏輯單元數(shù)為6K LE;? QM_Cyclone10_10CL006開發(fā)板板載MP2359高效率DC/DC提供FPGA芯片工作的3.3V電源;? QM_Cyclone10_10CL006開發(fā)板引出了兩排64p、2.54mm間距的排座,可以用于外接24Bit的TFT液晶屏、CY7C68013 USB模塊、高速ADC采集模塊或者CMOS攝像頭模塊等;? QM_Cyclone10_10CL006開發(fā)板引出了芯片的3路按鍵用于測試;? QM_Cyclone10_10CL006開發(fā)板引出了芯片的2路LED用于測試;? QM_Cyclone10_10CL006開發(fā)板引出了芯片的JTAG調(diào)試端口,采用雙排10p、2.54mm的排針;
標(biāo)簽: altera intel cyclone10
上傳時(shí)間: 2022-05-11
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