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構(gòu)建塊狀易于封裝的電源供電設(shè)計

采用功率因數(shù)校正技術(shù)將功耗降至最低(06-100)

  •   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(shè)備功耗的需求正在促使設(shè)備內(nèi)外的電源實現(xiàn)更高的能效。   對于數(shù)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(jīng)能較好地理解DC-DC變換器的成本和性能間的利弊權(quán)衡,但從電路和控制技術(shù)的角度來講,PFC技術(shù)一直處于落后狀態(tài)。不過,這種局面最近已經(jīng)開始改變。本文將討論該技術(shù)領(lǐng)域的一些發(fā)展,以及電源設(shè)計工程師如何把握各種設(shè)計觀點和建議。   AC-DC變換
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采用寬帶電壓與電流反饋運算放大器的應(yīng)用要求(06-100)

  •   系統(tǒng)設(shè)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(yīng)用,說明為什么某些應(yīng)用不適合某種放大器。我們通過設(shè)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(biāo)準(zhǔn)   就任何給定應(yīng)用而言,我們可從多種可能的運算放大器中進(jìn)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(nèi)在差別,因此分別適應(yīng)于不同
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控制PM DC電機速度的低成本電路(04-100)

  •   本文所示的馬達(dá)速度控制電路(見圖1)是用SG3524脈寬調(diào)制(PWM)IC(U2)通過P溝FET(Q1)驅(qū)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(shè)置為電機機械常數(shù)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(shè)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(zhuǎn)矩輸出,盡管紋波轉(zhuǎn)矩是相當(dāng)高的。   永磁直流PM DC
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DAC控制DC/DC變換器輸出(04-100)

  •   很多便攜應(yīng)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(shè)置。   圖1所示電路是XC6366B105MR的參考設(shè)計電路。XC6366B105MR是Torex公司的500KHz降壓PFM/PWM開關(guān)DC/DC控制器。   TC1320 DAC具有8位分辨率,1LSB精度為10mV。變換器滿標(biāo)是255,工作電壓是0~2.5V。輸出
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基于SoC的AC‘97技術(shù)硬件設(shè)計

  • 本文設(shè)計的音頻控制器可為DSP內(nèi)核提供數(shù)字音頻接口。全文在介紹音頻控制器結(jié)構(gòu)的同時,著重強調(diào)其與內(nèi)核之間數(shù)據(jù)的協(xié)調(diào)傳輸,并給出基于FPGA實現(xiàn)SoC內(nèi)核仿真環(huán)境對音頻控制器進(jìn)行功能測試的方法。
  • 關(guān)鍵字: 硬件  設(shè)計  技術(shù)  AC  SoC  基于  

高效、單片式同步降壓-升壓型LED驅(qū)動器可提供高達(dá)1A的連續(xù)驅(qū)動電流

  •   引言   LTC3454是一款同步降壓-升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,專為從單節(jié)鋰離子電池以高達(dá)1A的已調(diào)電流來驅(qū)動單個高功率LED而設(shè)計。電壓調(diào)節(jié)通常是采用開關(guān)轉(zhuǎn)換器來完成的,但是,LED需要恒定電流,以生成可預(yù)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(dǎo)誤差放大器,以準(zhǔn)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(shè)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(zhuǎn)換器在LED正向電壓處于電池放
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基于DSP控制的燃料電池客車用DC/DC變換器研究

  • 簡要介紹了研究燃料電池客車用數(shù)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(shè)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(jié)果及其技術(shù)參數(shù)。
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電流型移相全橋DC/DC變換器研究

  • 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(jìn)了變換器的啟動特性;并給出了實驗結(jié)果。
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AC-Link數(shù)字音頻VHDL編/解碼的FPGA設(shè)計

  • ?????? 提出一種利用FPGA實現(xiàn)AC-Link數(shù)字音頻處理的設(shè)計方案.AC-Link音頻編解碼系統(tǒng)以VHDL模塊進(jìn)行設(shè)計,經(jīng)過波形仿真和結(jié)果驗證后,將程序下載到FPGA中實現(xiàn)1這種設(shè)計方法可以縮短設(shè)計周期,提高設(shè)計的可靠性和效率。    ??????? 引言 ??????? 數(shù)字音頻處理是指為真
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適合于寬負(fù)載條件運行的有限雙極性軟開關(guān)DC/DC變換器

  •   摘要:研究了一種適合寬負(fù)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(xiàn)ZVZCS PWM的全橋變換器,分析了其工作過程及主開關(guān)器件實現(xiàn)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(fù)載范圍條件下實現(xiàn)軟開關(guān)的能力。   關(guān)鍵詞:有限雙極性控制;零電壓零電流開關(guān);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(guān)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(yīng)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(guān)管在輕載
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單周期控制Boost DC/DC變換器分析與設(shè)計

  • 單周期控制技術(shù)(OCC)是一種新型非線性大信號PWM控制技術(shù)。首先論述了單周期控制技術(shù)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(yīng)用最新的單周期控制芯片IRll50S進(jìn)行實驗論證。
  • 關(guān)鍵字: Boost  DC  單周期控制  變換器    

開關(guān)電源技術(shù)發(fā)展的十個關(guān)注點

  • 上世紀(jì)60年代,開關(guān)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(guān)電源技術(shù)有了飛迅發(fā)展和變化,經(jīng)歷了功率半導(dǎo)體器件、高頻化和軟開關(guān)技術(shù)、開關(guān)電源系統(tǒng)的集成技術(shù)三個發(fā)展階段。
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電源控制另辟蹊徑

  •   所面臨的挑戰(zhàn)   近年來,數(shù)字電源主要通過模仿使用數(shù)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(shù)字電源能更有所作為,而不僅僅是復(fù)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(zhuǎn)換器的瞬態(tài)性能。   解決方案   數(shù)控 DC/DC 轉(zhuǎn)換器   在應(yīng)用報告《基于 UCD91xx 的數(shù)字電源的數(shù)字補償器設(shè)計》[1]中闡述了數(shù)字補償電源的詳細(xì)情況。數(shù)字補償器的幾個關(guān)鍵組成部分是容錯
  • 關(guān)鍵字: 數(shù)字電源  DC/DC  轉(zhuǎn)換器  電源  

基于B-SIT的半橋諧振DC-DC變換器電路

  • 本文介紹了串聯(lián)諧振逆變器電路構(gòu)成的零電流軟件開關(guān)變換器,并描繪了其在穩(wěn)態(tài)時的工作原理。對帶有電壓箝位二極管環(huán)路的半橋零電流諧振DC-DC變換器的性能進(jìn)行了評價。
  • 關(guān)鍵字: B-SIT  DC-DC  半橋諧振  變換器電路    
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