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模拟IC/电源 文章 进入模拟IC/电源技术社区

数字电源技术----高端的电源技术

  •      数字电源是近年来在各大媒体频频出现的字眼,虽然迄今还未看到真正的大规模商用,但是伴随着在高端产品中的频频出现,数字电源正在渐行渐进。航空、航海和军用电子领域工程师对数字电源的关注度最高。      常见的有关数字电源的定义可以简单分为两类:较多人把简单的监控和采样等数字化后的电源称为数字电源,这类厂家宣称数字电源的使用不要求最终用户做任何改变和新的设计;另一种是可以进行通信,并能通过数字总线进行配置的电源。
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基于模糊PID的高频电源功率稳定方法

  •   1.引言   高频感应加热电源必须对加热装置的输出功率和工作频率加以控制,控制效果的好坏直接影响到加热工件的表明质量和成本。因此一个实用的加热装置应该能在较大的功率范围内进行精确的调节。但在加热过程中,由于温度的影响以及电网的干扰等都会造成负载的等效参数发生变化,单闭环的功率控制器往往会造成电源主回路谐振频率变化,这样电源的输出功率会不稳定,常会致使逆变器件过压损坏。针对这种情况,本文提出了一种双闭环控制结构和模糊控制方法,使得负载变化时保持电磁炉的输出功率稳定。实际结果表明了设计的有效性和可靠性[
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2SD315A在驱动大功率IGBT中的应用

  •   引言   IGBT常用的驱动模块有TLP250,以及EXB841/840系列的驱动模块。但在燃料电池城市客车DC/DC变换器的研制过程中发现,由于车载DC/DC变换器常常工作在大功率或超大功率的状态中,而处在这种状态下的IGBT瞬时驱动电流大,要求可靠性要高,使得传统的驱动电路已经不能满足其使用要求,经过研究分析,选用瑞士CONCEPT公司生产的用于驱动和保护IGBT或功率MOSFET的专用集成驱动模块2SD315A作为大功率IGBT(800A/1200V)的驱动器件,该驱动器集成了智能驱动、自检、
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双管正激变换器

  •   图1为双管正激变换器主电路,其变压器二次侧电路和单管正激变换器一样,但一次绕组与S1、S2(两个开关晶体管)串联,S1、S2在PWM脉冲作用下同时导通或关断,在每个晶体开关管和一次绕组之间,各并联一个续流二极管VD1、VD2,使得S1、S2关断时,变压器储能有一个释放通路,经过VD1、VD2回馈到直流输入电源。因此双管正激变换器无需另加磁复位措施。VD1、VD2还起钳位作用,将S1、S2承受的电压钳位于输入电压Vi。 图1 双管正激变换器   有的文献称这种电路为混合桥式(Hybrid bri
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半桥变换器

  •   半桥变换器原理如图1(a)所示,图1(b)为变压器T原边绕组的电压VB-A和电流Ip的波形图。电容器C1、C2与开关晶体管Tr1、Tr2组成桥,桥的对角线接变压器T的原边绕组,故称半桥变换器。如果C1= C2,某一开关晶体管导通时,绕组上电压只有电源电压一半。 图1 半桥变换器电路及波形图   稳态条件下,在C1=C2,Tr1导通时,C1上的0.5Vs加在原边线圈上,Tr1流过负载电流Io折算至原边电流加上磁化电流。经占空比所定时间后,Tr1关断。此时,由于原边绕组和漏电感的作用,电流继续流入
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反激变换器

  •   反激变换器原理如图1所示,实际上就是隔离式(有双绕组的)Buck-Boost变换器。反激变换器的电路简单,所用元件最少,常用于小功率(例如100W)和多路输出的场合。 图1 反激变换器   反激变换器工作原理是:主开关管导通时,二次侧二极管关断,变压器储能;主开关管关断时,二次侧二极管导通,变压器储能向负载释放。它和正激变换器不同,正激变换器的变压器励磁电感储能一般很小,各绕组瞬时功率的代数和为零,变压器只起隔离、变压作用。而反激变换器的变压器比较特殊,它兼起储能电感的作用,称为储能变压器(或
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DC-DC变换器主回路元件及其特性

  • 1. 功率开关   任何一种DC-DC变换器,主回路使用的元件只是功率开关、电感和电容。功率开关只有快速地开通、快速地关断这两种状态,并且快速地进行转换。只有快速,状态转换引起的损耗才小。目前使用的功率开关多是双极型晶体管、功率场效应管,逐步普及的有IGBT管,还有各种特性较好的新式的大功率开关元件。除了220V整流用的二极管是普通整流管外,其他二极管是开关二极管,要求能快速地开关。   主回路也不是绝对不能有电阻元件。但前提是极有利于控制性能而又不引起多大的损耗,而且限于在几十瓦以下的小功率变换器中
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ZX7逆变焊机工作原理

  •   主电路主要由输入整流器、逆变电路和输出整流器所组成,现以逆变电路为半桥式串联逆变电路为例,如图1所示。 图1(1) ZX7系列晶闸管逆变直流弧焊机主电路电气原理图(1) 图1(2)ZX7系列晶闸管逆变直流弧焊机主电路电气原理图(2){{分页}} (一)    输入整流器   输入整流电路由三相整流桥堆VC1、限流电阻R2和滤波电容C1~C4所组成。此外,还有自动空气开关QF1、电阻R1。QF1内有热脱扣和电磁脱扣装置,当发生过载、短路等故障时,能自动切断电源以保护焊
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UPS逆变器

  •   逆变器是UPS的主要组成部分。由于整流器已将交流输入电压变成直流电压,而负载所需的是交流电压,就必须有一种电路再将该直流电压变回交流,执行这个任务的装置就叫逆变器。逆变器电路的种类很多,在UPS中常见的有推挽变换器、半桥逆变器、全桥逆变器、双向变换器等。 1.直流变换器   直流变换器是一种最简单最基本的逆变器电路,主要应用于后备式UPS中,它分为自激式和它激式两种。 1.自激式推挽变换器 图1 自激式直流推挽变换器   图1(a)所示是自激式直流推挽变换器电路,所谓自激就是不用外来的触
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开关电源简介

  •   开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。开关电源和线性电源相比,二者的成本都随着输出功率的增加而增长,但二者增长速率各异。线性电源成本在某一输出功率点上,反而高于开关电源,这一点称为成本反转点。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为开关电源提供了广阔的发展空间。    开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开
  • 关键字: 开关电源  电源  

UPS充电器

  •   电池的质量问题固然对UPS至关重要,但充电器的充电质量在很大程度上影响着电池的质量,其原因在前面已经提及。尤其是电池充电电压的精度一定要保证,因为浮充电压的过高或过低都会影响电池的寿命,图1表示的是MSE电池的充电电压与寿命的关系,该实验是在40ºC的条件下加速进行的。由此曲线可以看出,在这里的浮充电压推荐值是2.25V/cell,高于这个值或低于这个值都会缩短电池的寿命。比如浮充电压是2.225V/cell时,寿命将缩短5%,而浮充电压上升到2.4V/cell时,寿命就缩短了40%。由此可
  • 关键字: UPS  电源  

UPS辅助电源

  •   在UPS电源中,它除了向外提供交流电源外,还向内部提供直流电源,以保证各控制电路的正常工作。这种向外部提供直流电源的电路或装置就称为辅助电源。根据UPS的容量不同,其电路形式也不同。目前UPS中的辅助电源主体电路多采用变换器,所谓变换器,广义地讲就是将直流变成交流、交流变成直流或进行幅度转换及频率转换的电路。这里主要介绍的是直流变换器,是将一个值的直流电压变换成另一个值的直流电压。变换器就其控制来说又分自激和它激两种,下面就先将常用它激电路做一简单讨论。   单端变换器是UPS辅助电源的常用电路,也
  • 关键字: UPS  电源  
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模拟IC/电源介绍

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