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          電源|穩(wěn)壓器驅(qū)動 文章 進入電源|穩(wěn)壓器驅(qū)動技術社區(qū)

          LinkSwitch-TN節(jié)能型開關電源電路設計

          •   引言   某些電子設備和家用電器并不需要使用輸入與輸出完全隔離的開關電源。例如,直流電機的驅(qū)動電源,空調(diào)、無霜冰箱和微波爐中的穩(wěn)壓電源,它們本身就屬于隔離系統(tǒng),因此可由非隔離式開關電源供電,但要求這種開關電源的電路簡單、電源效率高。    pi公司于2004年1月最新推出linkswitch—tn系列四端非隔離式、節(jié)能型單片開關電源專用ic,它是專門為取代家用電器及工業(yè)領域所用小功率線性電源而設計的,不僅能去掉笨重的電源變壓器,還克服了阻容降壓式線性電源負載特性差的缺陷。linkswitch—
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          單片開關電源及其在高壓電源中的應用

          • 前言 一般情況下,以top開關器件為代表的開關電源芯片,其漏極d和變壓器初級的一端相接。由于漏感引起的反峰電壓反射到變壓器的初級,將直接加在漏極上,而反峰電壓與輸出電壓有關,即輸出電壓越高,反峰電壓也越高,對于漏極與源級之間耐壓只有幾百伏的topswitch器件來說,過高的電壓很容易將其擊穿,因此,采用topswitch器件制作的開關電源,大多數(shù)采用低壓小功率輸出。本文通過改進電路,實現(xiàn)了topswitch器件在高壓開關電源中的應用。 topswitch-ⅱ工作原理 topswitch-
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          TWL3024在3G終端電源管理中的應用

          • 前言 3g終端電源管理的主要策略之一,就是設計轉(zhuǎn)化效率高的線性調(diào)壓器(因其低壓降特性稱為ldo)。盡管開關型調(diào)制器的轉(zhuǎn)化效率較高,但由于線性調(diào)壓器在電壓輸出端產(chǎn)生的噪聲最小,而且ldo極小的紋波可以避免噪聲使手機發(fā)射器產(chǎn)生的rf載波儒變,因此,線性調(diào)壓器仍舊占有主導地位。第二就是可以有效地利用電能,主要有以下途徑:1、將處理某項任務時不需要的功能單元關掉,比如在進行內(nèi)部計算時,將與外部通信的接口關斷或使其進入睡眠狀態(tài)。2、改變處理器的工作頻率和工業(yè)電壓。目前絕大多數(shù)的處理器是用cmos工藝制造的。在
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          基于LM2576的高可靠MCU電源設計

          • 嵌入式控制系統(tǒng)的mcu一般都需要一個穩(wěn)定的工作電壓才能可靠工作。而設計者多習慣采用線性穩(wěn)壓器件(如78xx系列三端穩(wěn)壓器件)作為電壓調(diào)節(jié)和穩(wěn)壓器件來將較高的直流電壓轉(zhuǎn)變mcu所需的工作電壓。這種線性穩(wěn)壓電源的線性調(diào)整工作方式在工作中會大的“熱損失”(其值為v壓降×i負荷),其工作效率僅為30%~50%[1]。加之工作在高粉塵等惡劣環(huán)境下往往將嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng)置于密閉容器內(nèi)的聚集也加劇了mcu的惡劣工況,從而使嵌入式控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性能變得更差。 而開關電源調(diào)節(jié)器件則以完全導通或關斷的方式工作。因此,工
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          單電源運算放大器的設計考慮

          • 通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15v或±5v變?yōu)閱?v或3v,縮小了可用信號范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設計中,常常需要犧牲系統(tǒng)在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面關于單電源運算放大器指標的折中討論也說明了這些低壓放大器與傳統(tǒng)高壓產(chǎn)品的不同。 輸入級考慮 輸入共模電壓范圍是設計人員在確定單電源運算放大器時應該考慮的首要問題,需要強調(diào)的是滿擺幅輸入能力可以解決這一問題,然而,真正的滿擺幅工作又會付出其它
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          一種高速CMOS全差分運算放大器

          • 1引言 運算放大器(簡稱運放)是模擬電路的一個最通用的單元。所謂全差分運放是指輸入和輸出都是差分信號的運放,它同普通的單端輸出運放相比有以下幾個優(yōu)點:更低的噪聲;較大的輸出電壓擺幅;共模噪聲得到較好抑制;較好地抑制諧波失真的偶數(shù)階項等。所以高性能的運放多采用全差分形式。近年來,全差分運放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路的應用有更多的吸引力。隨著日益增加的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率,許多應用需要高速的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adcs),而高速adcs需要高增益和高單位增益帶寬運放來滿足其系統(tǒng)精度和快速建
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          單電源運算放大器的設計考慮

          • 為了減小產(chǎn)品尺寸、降低成本、延長電池壽命、提高電池供電系統(tǒng)的性能,熱計人員加快了低電壓、單電源系統(tǒng)的開發(fā)、應用趨勢。這種趨勢對消費者是有益的,但卻使得為特定應用選擇合適的運算放大器變得復雜。 通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15v或±5v變?yōu)閱?v或3v,縮小了可用信號范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設計中,常常需要犧牲系統(tǒng)在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面關于單電源運算放大器指標的折中討論也說明了這些低壓放大器
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          多路輸出開關電源的設計及應用原則

          • 1引言 對現(xiàn)代電子系統(tǒng),即便是最簡單的由單片機和單一i/o接口電路所組成的電子系統(tǒng)來講,其電源電壓一般也要由+5v,±15v或±12v等多路組成,而對較復雜的電子系統(tǒng)來講,實際用到的電源電壓就更多了。目前主要由下述諸多電壓組合而成:+3.3v,+5v,±15v,±12v,-5v,±9v,+18v,+24v、+27v、±60v、+135v、+300v、-200v、+600v、+1800v、+3000v、+5000v(包括一個系統(tǒng)中需求多個上述相同電壓供電電源)等。不同的電子系統(tǒng),不僅對上述各種電壓組合有嚴格
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          基于MAX1647的大功率激光電源的設計

          • 1引言 隨著二極管泵浦全固態(tài)激光器相關技術的不斷發(fā)展,它在工業(yè)、國防科研、生物醫(yī)學工程等領域的應用越來越廣泛,對其輸出功率、可靠性要求也不斷提高。作為二極管泵浦全固態(tài)激光器的重要組成部分的電源,其可靠性、穩(wěn)定性也就顯得格外重要。二極管泵浦全固態(tài)激光器的電源功率較大,輸出為大電流、低電壓,工作脈沖頻率較高(可達1khz),輸出電流、電壓的穩(wěn)定性要求很高。微小的電流擾動將影響激光器的出光質(zhì)量,不當?shù)谋Wo可能引起巨大的損失。針對這些特點,我們選擇功能強大的電源管理芯片max1647作為整個系統(tǒng)控制的核心部分,設
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          運算放大器 開環(huán)輸出阻抗

          • 在寫“保持容性負載穩(wěn)定的六種方法”部分時發(fā)生了一件有趣的事情。我們選擇了具有“軌至軌”輸出的cmos運算放大器并測量了rout,但在高頻區(qū)域沒有環(huán)路增益,因而無法確定ro。根據(jù)ro測量結果,我們預測了在1μf容性負載情況下放大器“aol修正曲線圖”中第二個極點的位置。令我們大吃一驚的是,tinaspice仿真在“aol修正”曲線圖進行x5處理時關閉了!基于先前的第一輪分析結果,這個錯誤完全超出了可以接受的限度,因而我們對放大器輸出阻抗進行了仔細研究。 本部分將針對兩種最常用于小信號放大器的輸出拓撲重點
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          電力操作電源主電路參數(shù)設計

          • 電源主電路參數(shù)的設計 主電路設計主要指標: 1、 輸入三相交流電壓; 2、 輸出直流額定電壓:220v,在180v-320v范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) 3、 輸出電流:10a 4、 輸入最大功率:3200w 5、 輸出紋波系數(shù):≤0.2% 6、 工作頻率:34k赫茲 7、 綜合效率:≥90% 輸入濾波電容的選擇 大功率開關電源采用三相380v交流電輸入,經(jīng)全橋整流后得到脈動的直流電壓,輸入濾波電容cin用來平滑這一直流電壓,使其脈動減小。 相電壓有效值: 為了保證整流濾波后的直流電壓最小值vin(min)符合
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          自動調(diào)零放大器在應變測試儀中的應用

          • 引言 應變片式傳感器應用十分廣泛,它采用電橋式電路結構,以提高輸出靈敏度。但一個微應變橋路輸出只有2mv左右,即使在滿載情況下,應變片的最大輸出也只有數(shù)十mv,這就要求前置測量放大電路具有高增益、高精度、低噪聲,低漂移等特點,一般集成運算放大器都是利用參數(shù)補償原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它們的初始失調(diào)參數(shù)并不等于零,而是用調(diào)零電位器或精密修正技術進行失調(diào)參數(shù)的補償,這使得直接耦合放大器在放大信號的同時也放大了漂移,而阻容耦合放大器雖能抑制漂移,但不能用來放大微弱的直流信號或緩慢變化的信號,它會將
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源的穩(wěn)定性分析與設計

          • 交流穩(wěn)頻電源,由于其幅值和頻率穩(wěn)定度高,波形失真小,輸出功率大,在電子、機電行業(yè),特別是在精密加工機械、半導體加工設備的制造、交流儀器儀表的調(diào)校、磁性材料的測量等測試系統(tǒng)中,作為激勵源或信息源得到廣泛的應用,也可以取代傳統(tǒng)的電動機-發(fā)電機機組,在航天航空航海和精密加工等行業(yè)得到應用。 1工作原理 交流穩(wěn)頻電源根據(jù)其工作方式可分為波形控制式和逆變器式。波形控制式是將信號源輸出的正弦波信號作為基準,采用線性放大器進行功率放大,通過耦合度高的線性變壓器與負載相連。這種穩(wěn)頻電源波形失真小,穩(wěn)定
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          保持運算放大器輸出端容性負載穩(wěn)定性

          • 本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志 (electrical engineering) 中"保持容性負載穩(wěn)定的六種方法"欄目的開篇。這六種方法是 riso、高增益及 cf、噪聲增益、噪聲增益及 cf、輸出引腳補償 (output pin compensation),以及具有雙通道反饋的 riso。本部分將側(cè)重于討論保持運算放大器輸出端容性負載穩(wěn)定性的前三種方法。第 7 和第 8 部分將詳細探討其余三種方法。我們將采用穩(wěn)定性分析工具套件中大家都非常熟悉的工具來分析每種方法,并使用一階分析法來進行
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  

          AGC中頻放大器設計

          • 概述 fd05型agc中頻放大器模塊是用于通訊設備的具有agc(自動增益控制)功能的中波頻段小信號放大器,主要為散射凋制、解凋分系統(tǒng)配套。它可將微弱的中頻小信號通過外部可變的控制電壓放大為一個所需要的功率輸出,其中心頻率為70 mhz。 該產(chǎn)品的主要指標如下: 控制電壓:vcon=0~3v 電源電流:icc≤300 ma 輸出電壓:vo=0.1~2v 輸出最大增益:km≥60 db 可控增益范圍:avr≤55 db 中心頻率:fo=68~72 mhz
          • 關鍵字: 模擬IC  電源  
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          電源|穩(wěn)壓器驅(qū)動介紹

            電源穩(wěn)壓器是一種能自動調(diào)整輸出電壓的供電電路或供電設備,其作用是將波動較大和不合用電器設備要求的電源電壓穩(wěn)定在它的設定值范圍內(nèi),使各種電路或電器設備能在額定工作電壓下正常工作。   無觸點-電源穩(wěn)壓器   工作原理   電源穩(wěn)壓器由調(diào)壓電路、控制電路、及伺服電機等組成,當輸入電壓或負載變化時,控制電路進行取樣、比較、放大,然后驅(qū)動伺服電機轉(zhuǎn)動,使調(diào)壓器碳刷的位置改變,通過自動調(diào)整線圈匝數(shù) [ 查看詳細 ]

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