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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 模擬IC/電源

LinkSwitch-TN節(jié)能型開(kāi)關(guān)電源電路設(shè)計(jì)

  •   引言   某些電子設(shè)備和家用電器并不需要使用輸入與輸出完全隔離的開(kāi)關(guān)電源。例如,直流電機(jī)的驅(qū)動(dòng)電源,空調(diào)、無(wú)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(kāi)關(guān)電源供電,但要求這種開(kāi)關(guān)電源的電路簡(jiǎn)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(kāi)關(guān)電源專(zhuān)用ic,它是專(zhuān)門(mén)為取代家用電器及工業(yè)領(lǐng)域所用小功率線性電源而設(shè)計(jì)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(fù)載特性差的缺陷。linkswitch—
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單片開(kāi)關(guān)電源及其在高壓電源中的應(yīng)用

  • 前言 一般情況下,以top開(kāi)關(guān)器件為代表的開(kāi)關(guān)電源芯片,其漏極d和變壓器初級(jí)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(jí),將直接加在漏極上,而反峰電壓與輸出電壓有關(guān),即輸出電壓越高,反峰電壓也越高,對(duì)于漏極與源級(jí)之間耐壓只有幾百伏的topswitch器件來(lái)說(shuō),過(guò)高的電壓很容易將其擊穿,因此,采用topswitch器件制作的開(kāi)關(guān)電源,大多數(shù)采用低壓小功率輸出。本文通過(guò)改進(jìn)電路,實(shí)現(xiàn)了topswitch器件在高壓開(kāi)關(guān)電源中的應(yīng)用。 topswitch-ⅱ工作原理 topswitch-
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TWL3024在3G終端電源管理中的應(yīng)用

  • 前言 3g終端電源管理的主要策略之一,就是設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化效率高的線性調(diào)壓器(因其低壓降特性稱(chēng)為ldo)。盡管開(kāi)關(guān)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(jī)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(dǎo)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(xiàng)任務(wù)時(shí)不需要的功能單元關(guān)掉,比如在進(jìn)行內(nèi)部計(jì)算時(shí),將與外部通信的接口關(guān)斷或使其進(jìn)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
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基于LM2576的高可靠MCU電源設(shè)計(jì)

  • 嵌入式控制系統(tǒng)的mcu一般都需要一個(gè)穩(wěn)定的工作電壓才能可靠工作。而設(shè)計(jì)者多習(xí)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(lái)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(huì)大的“熱損失”(其值為v壓降×i負(fù)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(kāi)關(guān)電源調(diào)節(jié)器件則以完全導(dǎo)通或關(guān)斷的方式工作。因此,工
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單電源運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)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(hào)范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運(yùn)算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設(shè)計(jì)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(guān)于單電源運(yùn)算放大器指標(biāo)的折中討論也說(shuō)明了這些低壓放大器與傳統(tǒng)高壓產(chǎn)品的不同。 輸入級(jí)考慮 輸入共模電壓范圍是設(shè)計(jì)人員在確定單電源運(yùn)算放大器時(shí)應(yīng)該考慮的首要問(wèn)題,需要強(qiáng)調(diào)的是滿擺幅輸入能力可以解決這一問(wèn)題,然而,真正的滿擺幅工作又會(huì)付出其它
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一種高速CMOS全差分運(yùn)算放大器

  • 1引言 運(yùn)算放大器(簡(jiǎn)稱(chēng)運(yùn)放)是模擬電路的一個(gè)最通用的單元。所謂全差分運(yùn)放是指輸入和輸出都是差分信號(hào)的運(yùn)放,它同普通的單端輸出運(yùn)放相比有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):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(xiàng)等。所以高性能的運(yùn)放多采用全差分形式。近年來(lái),全差分運(yùn)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(yīng)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(yīng)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(yùn)放來(lái)滿足其系統(tǒng)精度和快速建
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單電源運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)考慮

  • 為了減小產(chǎn)品尺寸、降低成本、延長(zhǎng)電池壽命、提高電池供電系統(tǒng)的性能,熱計(jì)人員加快了低電壓、單電源系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用趨勢(shì)。這種趨勢(shì)對(duì)消費(fèi)者是有益的,但卻使得為特定應(yīng)用選擇合適的運(yùn)算放大器變得復(fù)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(hào)范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運(yùn)算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設(shè)計(jì)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(guān)于單電源運(yùn)算放大器指標(biāo)的折中討論也說(shuō)明了這些低壓放大器
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多路輸出開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)及應(yīng)用原則

  • 1引言 對(duì)現(xiàn)代電子系統(tǒng),即便是最簡(jiǎn)單的由單片機(jī)和單一i/o接口電路所組成的電子系統(tǒng)來(lái)講,其電源電壓一般也要由+5v,±15v或±12v等多路組成,而對(duì)較復(fù)雜的電子系統(tǒng)來(lái)講,實(shí)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(gè)系統(tǒng)中需求多個(gè)上述相同電壓供電電源)等。不同的電子系統(tǒng),不僅對(duì)上述各種電壓組合有嚴(yán)格
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基于MAX1647的大功率激光電源的設(shè)計(jì)

  • 1引言 隨著二極管泵浦全固態(tài)激光器相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展,它在工業(yè)、國(guó)防科研、生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,對(duì)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(dá)1khz),輸出電流、電壓的穩(wěn)定性要求很高。微小的電流擾動(dòng)將影響激光器的出光質(zhì)量,不當(dāng)?shù)谋Wo(hù)可能引起巨大的損失。針對(duì)這些特點(diǎn),我們選擇功能強(qiáng)大的電源管理芯片max1647作為整個(gè)系統(tǒng)控制的核心部分,設(shè)
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運(yùn)算放大器 開(kāi)環(huán)輸出阻抗

  • 在寫(xiě)“保持容性負(fù)載穩(wěn)定的六種方法”部分時(shí)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(yùn)算放大器并測(cè)量了rout,但在高頻區(qū)域沒(méi)有環(huán)路增益,因而無(wú)法確定ro。根據(jù)ro測(cè)量結(jié)果,我們預(yù)測(cè)了在1μf容性負(fù)載情況下放大器“aol修正曲線圖”中第二個(gè)極點(diǎn)的位置。令我們大吃一驚的是,tinaspice仿真在“aol修正”曲線圖進(jìn)行x5處理時(shí)關(guān)閉了!基于先前的第一輪分析結(jié)果,這個(gè)錯(cuò)誤完全超出了可以接受的限度,因而我們對(duì)放大器輸出阻抗進(jìn)行了仔細(xì)研究。 本部分將針對(duì)兩種最常用于小信號(hào)放大器的輸出拓?fù)渲攸c(diǎn)
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電力操作電源主電路參數(shù)設(shè)計(jì)

  • 電源主電路參數(shù)的設(shè)計(jì) 主電路設(shè)計(jì)主要指標(biāo): 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(kāi)關(guān)電源采用三相380v交流電輸入,經(jīng)全橋整流后得到脈動(dòng)的直流電壓,輸入濾波電容cin用來(lái)平滑這一直流電壓,使其脈動(dòng)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
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自動(dòng)調(diào)零放大器在應(yīng)變測(cè)試儀中的應(yīng)用

  • 引言 應(yīng)變片式傳感器應(yīng)用十分廣泛,它采用電橋式電路結(jié)構(gòu),以提高輸出靈敏度。但一個(gè)微應(yīng)變橋路輸出只有2mv左右,即使在滿載情況下,應(yīng)變片的最大輸出也只有數(shù)十mv,這就要求前置測(cè)量放大電路具有高增益、高精度、低噪聲,低漂移等特點(diǎn),一般集成運(yùn)算放大器都是利用參數(shù)補(bǔ)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(shù)進(jìn)行失調(diào)參數(shù)的補(bǔ)償,這使得直接耦合放大器在放大信號(hào)的同時(shí)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(lái)放大微弱的直流信號(hào)或緩慢變化的信號(hào),它會(huì)將
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穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源的穩(wěn)定性分析與設(shè)計(jì)

  • 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(jī)電行業(yè),特別是在精密加工機(jī)械、半導(dǎo)體加工設(shè)備的制造、交流儀器儀表的調(diào)校、磁性材料的測(cè)量等測(cè)試系統(tǒng)中,作為激勵(lì)源或信息源得到廣泛的應(yīng)用,也可以取代傳統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)-發(fā)電機(jī)機(jī)組,在航天航空航海和精密加工等行業(yè)得到應(yīng)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(hào)源輸出的正弦波信號(hào)作為基準(zhǔn),采用線性放大器進(jìn)行功率放大,通過(guò)耦合度高的線性變壓器與負(fù)載相連。這種穩(wěn)頻電源波形失真小,穩(wěn)定
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保持運(yùn)算放大器輸出端容性負(fù)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(fù)載穩(wěn)定的六種方法"欄目的開(kāi)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(bǔ)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(yùn)算放大器輸出端容性負(fù)載穩(wěn)定性的前三種方法。第 7 和第 8 部分將詳細(xì)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(lái)分析每種方法,并使用一階分析法來(lái)進(jìn)行
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AGC中頻放大器設(shè)計(jì)

  • 概述 fd05型agc中頻放大器模塊是用于通訊設(shè)備的具有agc(自動(dòng)增益控制)功能的中波頻段小信號(hào)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(hào)通過(guò)外部可變的控制電壓放大為一個(gè)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(biāo)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
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模擬IC/電源介紹

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