- 現代電子技術發(fā)展很快,半導體供應商不斷推出新器件,從而推動電子應用工程師的不斷創(chuàng)新設計,以滿足市場的日益需求。本文介紹的即是基于客戶的需求,應用美國國家半導體公司的新型電流型PWM芯片LM3478及基于SEPIC升降壓原理實現的50W DC-DC 適配器。
- 關鍵字:
升降 變換器 DC-DC 50W LM3478 設計 利用
- 在DC-DC轉換器中的高頻大功率開關可能產生干擾信號。輸入電源線上的傳導噪聲可以差?;蚬材T肼曤娏餍纬沙霈F。主要是低頻的差模噪聲,在基頻開關頻率和諧波頻率呈現在輸入電感上。共模噪聲主要有高頻分量,在轉移器輸入電感器和地之間量測,同樣,在開關DC-DC轉換器的輸出包含某種噪聲和紋波。恰當地設計和實現EMI(電磁干擾)濾波,可降低噪聲到可接受的限度內。
在歐洲和美國,傳導噪聲發(fā)射由FCC和VDE標準的ClassA和 ClassB限定,在歐洲所有國家都要求家庭和工廠所用設備都要滿足VDEClassB標
- 關鍵字:
DC-DC EMI
- FPGA 工藝尺寸的進步和更加靈活的設計配置、以及基于 FPGA 的系統(tǒng)取得的進步已經使 FPGA 制造商充滿信心地進入了以前由微處理器和 ASIC 供應商壟斷的市場。最近,Xilinx 的 VirtexTM 和 Altera 的 Stratix產品系列分別推出了新器件,進一步縮小了性能差距,再次提高了性能標準。盡管這些器件的通用和可配置性吸引了系統(tǒng)設計師,但是控制這些器件內部工作方式的設計規(guī)則及其外部接口協(xié)議的復雜性導致需要廣泛的培訓、基準設計評估、設計仿真和驗證。因此,FPGA供應商提供了詳盡的硬
- 關鍵字:
DC/DC FPGA
- 隨著家庭和各種工作場所對消費電子和計算機用量的增加,功耗成本受到越來越多的重視。降低用戶設備功耗的需求正在促使設備內外的電源實現更高的能效。
對于數百瓦到千瓦的AC-DC電源,其效率取決于功率因子校正 (PFC)和后級的DC-DC變換效率。盡管人們今天已經能較好地理解DC-DC變換器的成本和性能間的利弊權衡,但從電路和控制技術的角度來講,PFC技術一直處于落后狀態(tài)。不過,這種局面最近已經開始改變。本文將討論該技術領域的一些發(fā)展,以及電源設計工程師如何把握各種設計觀點和建議。
AC-DC變換
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fairchild PFC DC-DC
- 系統(tǒng)設計人員既能用電流反饋運算放大器,也能選擇電壓反饋運算放大器,到底如何決定呢?我們將討論每種放大器最合適的應用,說明為什么某些應用不適合某種放大器。我們通過設計樣例介紹廣泛采用的電路,其中包括新興全差動放大器(FDA,一款獨特的電壓反饋器件),說明這種器件在什么情況下最適用。
放大器的選擇標準
就任何給定應用而言,我們可從多種可能的運算放大器中進行選擇。其中主要有兩種類型,即電壓反饋 (VFB) 運算放大器與電流反饋運算放大器 (CFB),二者之間存在明顯的內在差別,因此分別適應于不同
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TI 放大器 DC
- 本文所示的馬達速度控制電路(見圖1)是用SG3524脈寬調制(PWM)IC(U2)通過P溝FET(Q1)驅動電機的高端。電機直接連接到地更容易測量電機端電壓。U2的振蕩器周期設置為電機機械常數時間的2倍左右,即2ms左右或500Hz。
在U2的CMP引腳用33mF電容器補償環(huán)路延遲。U2 5V VREF輸出到地的電阻分壓器設置誤差放大器 輸出擺幅的中間處。然而,對于非常低速的工作,此電壓可低到接近于1V。在低速,PWM工作提供非常良好的轉矩輸出,盡管紋波轉矩是相當高的。
永磁直流PM DC
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DC 電路
- 很多便攜應用,包括PDA、MP3播放機、移動電話都含DAC,DAC可簡單有效地用于改變DC/DC變換器輸出。
下面示出電路工作實例,其中電壓輸出DAC通過直接接口可連接到CPU。DC/DC變換器的輸出電壓由外部電阻設置。
圖1所示電路是XC6366B105MR的參考設計電路。XC6366B105MR是Torex公司的500KHz降壓PFM/PWM開關DC/DC控制器。
TC1320 DAC具有8位分辨率,1LSB精度為10mV。變換器滿標是255,工作電壓是0~2.5V。輸出
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DAC DC/DC
- 引言
LTC3454是一款同步降壓-升壓型DC/DC轉換器,專為從單節(jié)鋰離子電池以高達1A的已調電流來驅動單個高功率LED而設計。電壓調節(jié)通常是采用開關轉換器來完成的,但是,LED需要恒定電流,以生成可預知的光輸出。LTC3454在其穩(wěn)壓環(huán)路中采用了一個自動置零跨導誤差放大器,以準確地控制LED電流。LED電流可采用兩個外部電阻器和兩個使能引腳來設定為4個電流值(包括停機)之一。在停機模式中,電流消耗為零。
鋰離子電池的寬VIN范圍(2.7V至4.2V)要求轉換器在LED正向電壓處于電池放
- 關鍵字:
LED LTC3454 DC/DC
- 重點分析了ZCS電流型移相全橋DC/DC變換器的啟動工作過程,通過在升壓電感上附加一個耦合線圈,改進了變換器的啟動特性;并給出了實驗結果。
- 關鍵字:
DC 電流型 變換器 移相全橋
- 簡要介紹了研究燃料電池客車用數字化DC/DC變換器的意義,以Boost變換器為例分析了DC/DC變換器主電路工作原理,設計了基于TMS320LF2407A的控制系統(tǒng)硬件電路平臺以及控制系統(tǒng)的軟件,并給出了燃料電池客車用90 kW Boost變換器試驗結果及其技術參數。
- 關鍵字:
DC/DC 變換器 研究 客車 電池 DSP 控制 燃料 基于
- 摘要:研究了一種適合寬負載條件運行的有限雙極性控制方法并配合飽和電感和隔直電容實現ZVZCS PWM的全橋變換器,分析了其工作過程及主開關器件實現ZVZCS的約束條件。最后通過具體的功率實驗.驗證了該控制方法在較寬負載范圍條件下實現軟開關的能力。
關鍵詞:有限雙極性控制;零電壓零電流開關;飽和電感;全橋變換器
O 引言
全橋移相ZVS變換器近年來得到了廣泛關注,在中大功率的通訊電源和電力操作電源中得到廣泛的應用。然而,這種控制方法有以下幾個明顯的缺點。
(1)滯后臂開關管在輕載
- 關鍵字:
DC/DC 變換器
- 單周期控制技術(OCC)是一種新型非線性大信號PWM控制技術。首先論述了單周期控制技術的基本原理,然后提出了單周期控制Boost變換器的一種雙環(huán)控制策略,并通過仿真分析了其可行性,最后應用最新的單周期控制芯片IRll50S進行實驗論證。
- 關鍵字:
Boost DC 單周期控制 變換器
- 上世紀60年代,開關電源的問世,使其逐步取代了線性穩(wěn)壓電源和SCR相控電源。40多年來,開關電源技術有了飛迅發(fā)展和變化,經歷了功率半導體器件、高頻化和軟開關技術、開關電源系統(tǒng)的集成技術三個發(fā)展階段。
- 關鍵字:
開關電源,IGBT 碳化硅 AC/DC
- 所面臨的挑戰(zhàn)
近年來,數字電源主要通過模仿使用數字部件的模擬方法來獲得可與成熟的模擬解決方案相媲美的動態(tài)性能。但是電力社區(qū)希望數字電源能更有所作為,而不僅僅是復制模擬電源的性能。我們將詳述用于獲得超出模擬電源性能的方法。這樣做的一個主要好處就是非線性環(huán)路補償,并改善了 DC/DC 同步降壓轉換器的瞬態(tài)性能。
解決方案
數控 DC/DC 轉換器
在應用報告《基于 UCD91xx 的數字電源的數字補償器設計》[1]中闡述了數字補償電源的詳細情況。數字補償器的幾個關鍵組成部分是容錯
- 關鍵字:
數字電源 DC/DC 轉換器 電源
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