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北桥

  • L6599AD-应用电路.pdf

    随着开关电源的发展,软开关技术得到了广泛的发展和应用,已研究出了不少高效率的电路拓扑,主要为谐振型的软开关拓扑和PWM型的软开关拓扑。近几年来,随着半导体器件制造技术的发展,开关管的导通电阻,寄生电容和反向恢复时间越来越小了,这为谐振变换器的发展提供了又一次机遇。对于谐振变换器来说,如果设计得当,能实现软开关变换,从而使得开关电源具有较高的效率。LLC谐振变换器实际上来源于不对称半桥电路,后者用调宽型(PWM)控制,而LLC谐振是调频型(PFM)。

    标签: l6599

    上传时间: 2021-11-25

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  • 全桥移相大功率开关电源的设计

    随着电力电子技术的快速发展,对电源设备尤其是大功率电源设备的要求越来越高。由于不可控整流器在功率设备中的广泛应用,各种谐波对电网的污染也变得十分严重,使得电能的生产、传输和利用的效率降低。为了解决这一问题,我们必须对输入电流进行校正,使其正弦化,来提高系统的功率因数。同时,直流软开关技术是电力电子装置向高频化、高功率密度发展的关键技术。目前大功率电源的功率因数校正(PFC)技术和DC他C软开关技术是电力电子技术方面研究的重点问题。

    标签: 开关电源

    上传时间: 2021-12-09

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  • 48 kW 大功率高频开关电源的研制

    48 kW 大功率高频开关电源的研制摘 要:主要介绍48 kW 大功率高频开关电源的研制。阐述国内外开关电源的现状.分析全桥移相变换器的工作原理和软开关技术的实现。软开关能降低开关损耗,提高电路效率。给出电源系统的整体设计及主要器件的选择。试验结果表明,该装置完全满足设计要求,并成功应用于电镀生产线。

    标签: 高频 开关电源

    上传时间: 2021-12-09

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  • NCP1399 电流模式控制器 手册

    NCP1399 是高性能电流模式控制器,半桥谐 变换器。此控制器实现 600 V 门驱动、 简化布 局和减少外部组件计数 。built - in 和 Brown - Out  输入函数简化了执行在所有应用程序的控制器。 在 PFC 前阶段的应用 NCP1399 需要设有专用的 输出驱动 PFC 前级控制器。此功能专用 skip-mode 技术进一步提高轻负载效率的整个应 用程序。 NCP1399 提供全套的保护功能允许安全 运行在任何应用程序中。这包括:过载保护,过 流保护以防止硬开关周期, brown- out 检测,打 开光电耦合器检测, 死区自动调整, 过电压(OVP) 和 (OTP) 过温保护

    标签: ncp1399 电流模式控制器

    上传时间: 2021-12-17

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  • 国产MOS预驱动芯片EG3013 手册

    高端悬浮自举电源设计,耐压可达100V内建死区控制电路自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通采用半桥达林顿管输出结构具有1A 大电流栅极驱动能力 专用于无刷电机N 沟道MOS 管、IGBT 管栅极驱动HIN 输入通道高电平有效,控制高端HO 输出LIN 输入通道低电平有效,控制低端LO 输出外围器件少静态电流小:4.5mA 封装形式:SOP-8

    标签: mos

    上传时间: 2022-01-02

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  • TI电子书 电源拓扑手册

    这本书展示了最常见的硬开关电源拓扑和移相全桥软开关的波形和方程。所有的方程都是理想的,唯一的例外是考虑了整流二极管和续流二极管的正向电压。所有这些方程也可以在德州仪器的Power Stage Designer工具中使用。

    标签: 电源

    上传时间: 2022-01-13

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  • 基于TL494开关电源设计.doc

    基于TL494开关电源设计.doc基于TL494的DC-DC开关电源设计 摘 要 随着电子技术的高速发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切。近年来 ,随着功率电子器件(如IGBT、MOSFET)、PWM技术及开关电源理论的发展 ,新一代的电源开始逐步取代传统的电源电路。该电路具有体积小,控制方便灵活,输出特性好、纹波小、负载调整率高等特点。 开关电源中的功率调整管工作在开关状态,具有功耗小、效率高、稳压范围宽、温升低、体积小等突出优点,在通信设备、数控装置、仪器仪表、视频音响、家用电器等电子电路中得到广泛应用。开关电源的高频变换电路形式很多, 常用的变换电路有推挽、全桥、半桥、单端正激和单端反激等形式。本论文采用双端驱动集成电路——TL494输的PWM脉冲控制器设计小汽车中的音响供电电源,利用MOSFET管作为开关管,可以提高电源变压器的工作效率,有利于抑制脉冲干扰,同时还可以减小电源变压器的体积。 

    标签: tl494 开关电源

    上传时间: 2022-02-23

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  • 常用 IC芯片 Altium Designer AD原理图库元件库

    常用 IC芯片 Altium Designer AD原理图库元件库CSV text has been written to file : 1.1   - IC芯片.csvLibrary Component Count : 68Name                Description----------------------------------------------------------------------------------------------------24Cxx               外置EEPROM8002                3W功放芯片93C46               外置EEPROMACS712              电流检测芯片AD5235              数字电位器ADS1286             12位数模转换芯片AP6022              单触摸PWM输出AS179-92            射频开关芯片BH1415F             数字调频发射器BISS0001            人体红外专用芯片BS814A              4键电容触摸按键芯片BTS7970             电机驱动芯片CB6905              蓝牙芯片CC2530              ZigBee2.4G无线组网芯片CH340G              串口转USBCH376T              USB控制器CM108               USB耳机声卡DM9000A             网络芯片DM9000C             网络芯片DP83848I            网络芯片DS1302              实时时钟芯片DS18B20             数字温度计DS3231              高精度时钟芯片ENC28J60            SPI以太网控制芯片ESP8266EX           WIFI-芯片FT232RL             USB转串口GD5800              串口MP3语音芯片HL2202              灯光控制芯片HT1621              LCD驱动芯片HT9032D             来电显示芯片HT9200A             双音多频DTMF信号发生器HX711               电子秤AD芯片L293D               电机驱动H桥L293D_A             电机驱动H桥L298                电机驱动H桥L9110               直流电机控制芯片MAX232              MAX232MAX4173             高端电流检测MAX6675             K型热电偶检测芯片ME2801B33M          3.3V电压检测芯片ME2801B33P          3.3V电压检测芯片NE555               单路时基芯片PL2303              USB转RS232SN65HVD230          CAN芯片SN74AVC2T45DCUR     3态输出SP3232              RS232通讯芯片SP3232_A            RS232转换芯片SP3485              RS485总线收发芯片SP813L              处理器监控芯片SST25VFxx           外置FlashTJA1050             CAN总线收发芯片TM1628              数码管按键扫描芯片TM1637              数码管按键扫描芯片TM1640              LED驱动控制芯片TM1668              数码管按键扫描芯片TM1727              LCD驱动ICTM1729              LCD驱动ICTM1814              4通道 LED恒流驱动芯片TS5A3157            电子继电器TSC2046IPW          显示屏触摸驱动芯片TVP5150AM1          视频解码芯片ULN2003-1           达林顿驱动芯片ULN2003-2           达林顿驱动芯片W25Qxx              外置FlashWM8731              音频PCM编解码芯片XF5152CE            语音识别合成芯片YX5200              MP3解码芯片模板                

    标签: ic芯片 Altium Designer

    上传时间: 2022-03-13

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  • 基于双输入推挽变换器的光电互补电源的研究

    能源短缺和环境恶化是人类共同面临的挑战。开发新型清洁能源是解决能源短缺和环境恶化的捷径,但是太阳能能源不连续和不稳定的缺点影响其单独使用的效果。为了解决这个问题,可以选择使用多种性质互补的能源联合供电,相互弥补彼此的不足,以达到连续稳定的电能输出。基于双输入直流变换器(Multipk-Input Converter,MC)的光电互补系统相对于风光互补系统而言,在太阳能功率充足时,可以选择将多余的能量进行并网,省去了蕃电池等储能设备,也可大大节约成本,简化控制:而且电网是全天候的,比纯新能源联合系统更加可靠。因此本文将对光电互补系统,研究其拓扑、能量管理和系统参数设计等等在隔离应用的中小功率场合,推挽变换器控制方便,结构简单,应用广泛传统的多输入推挽变换器结构复杂,成本高。通过分析MIC的生成方法,利用脉冲电压源 Pulsating Voltage Source Ce,PⅤSC或者脉冲电流源(Pulsating Curren Source Cell,PCSC)中联或者并联构成简单实用的一族多输入推挽变换器,详细分析了BUCK型PVSC串联构成的双输入推挽变换器的小信号模型和控制方式,为了能够提供交流输出,本文还详细分析了半桥逆变电路的控制方式,并推导出其数学控制模型通过分析系统的工作模式、能量管理策略和不同控制方式对系统的影响,阐叨基于双输入推挽变换器的光电互补系统的工作原理。并对系统软件涉及到的太阳能最大功率跟踪、光电互补控制和逆变控制等算法进行重点研究功率电路参数设计合理与否,直接影响着系统的性能和指标,其中推挽变压器和滤波器的参数设计尤为重要,为此专门给出了硬件参数设计步骤;然后,根据软件算法,设计了控制软件流程图来更清晰的表达软件控制的思想软件参数是影响系统鲁棒性和快速性的另一个关键因素,在硬件设计的基础上,对软件参数进行优化设计,并利用 Simulink软件对设计参数进行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作为控制芯片,搭建了实验原理样机,并进行了相关验证实验

    标签: 推挽变换器

    上传时间: 2022-03-16

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  • 基于LLC谐振电路的高效率ACDC变换技术研究阻抗特性

    随着电力电子技术的飞速发展,高频开关电源由于其诸多优点已经广泛深入到国防、工业、民用等各个领域,与人们的工作、生活密切相关,由此引发的电网谐波污染也越来越受到人们的重视,对其性能,体积,效率,功率密度等的要求也越来越高。因此,研究具有高功率因数、高效率的ACDC变换技术,对于抑制谐波污染、节钓能源及实现绿色电能变换具有重要意义通过分析目前功率因数校正PFC)技术与直流变换(DcDC)技术的研究现状,采用了具有两级结构的AcDc变换技术,对PFC控制技术,直流变换软开关实现等内容进行了研究。前级PFC部分采用先进的单周期控制技术,通过对其应用原理、稳定性与优势性能的研究,实璄了主电路及控电路的参数设计与优化,简化了PFC控制电路结构、根据控制电路特点与系統环路稳性要求,完成了电流环路与整个控制环路设计,确保了系统稳定性,提高了系统动态响应。通过建立电路闭环仿真模型,验证了单周期控制抑制输入电压与负载扰动的优势性能及连续功率因数校正的优点,优化了电路参数后级直流变换主电路采用LLC谐振拓扑,通过变频控制使直流变换环节具有轼开关特性。分析了不同开关频率范围内电路工作原理,并建立了基波等效电路,采用基波分析法对VLc需城电路的电反增益性,输入阻抗持性进行了研究,确定了电路软开关工作范图。以基波分析结果为基础进行了合理的电路参数优化设计,保证了直流变换环节在全输入电压范围、全负载范围内能实现桥臂开关管零电压开通zVS},较大范围内边整流二极管零电流关断区CS),并将谐振电路中的电压电流应力降到最小,极大的提高了系统效率同时,为了提高系统功率密度,选择了优化的磁性元器件结构,实现了谐振感性元件与变压器的磁性器件集成,大大减小了变换电路的体积在理论研究与参数设计的基础上,搭建了实验样机,分别对PFC部分和DcDC部分进行了实验验证与结果分析。经实验验证ACDc变换电路功率因数在0.988以上,直瓿变换电路能实现全范图软开关,实现了高效率AcDC变换。关键词:ACDC变换:功率因数校正:;高效率;LLC谐振电路:单周期控制

    标签: llc 谐振电路

    上传时间: 2022-03-24

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