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buck-boost 文章 进入buck-boost技术社区

一种电动汽车的快速充电系统设计

  •   引言   由于石油危机和日益严重的环境污染,电动汽车发展已经是大势所趋。蓄电池为电动汽车提供动力,而蓄电池充电性能直接影响蓄电池的使用和寿命,蓄电池一般分为铅蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池。由于蓄电池种类繁多且容量不一,不同种类和容量的蓄电池往往需要不同的充电器匹配,如果蓄电池的充电器匹配不好会出现过充过热等不安全现象,从而影响蓄电池的正常使用并缩短蓄电池寿命。因此,设计一款基于单片机控制的能为各类蓄电池充电的多功能充电系统是十分必要的。多功能充电系统能快速稳定地为不同类型和不同容量的蓄电池
  • 关键字: Boost  PFC  

LED照明电源电路拓补结构的演进过程

  •   摘要:本文历数了LED照明电源技术的发展过程,介绍了LED驱动技术三个发展阶段的主流电路结构,以及这些电路的特点、固有缺陷和被淘汰的原因。然后展示了现在的电路设计者们为了改进LED驱动电源性能而提出的新电路方案,并提出了一种性价比更高的LED 驱动电源拓补,说明了该结构的优势和实现的可能性。最后,总结LED 驱动电源技术的发展趋势,得出了高品质的两级PFC技术将是未来市场主流的结论。   引言   2007年以后,由于白光LED的光效提高到了130lm/W[1],LED照明大规模商用成为可能,照明
  • 关键字: LED  Triac  频闪  Buck  PFC  201504  

Buck电路原理

  •   导读:Buck电路是只对电流参数进行变换的电路,Buck变换器是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器,接下来让我们一起学习一下Buck电路的原理。 1.Buck电路原理—简介   Buck变换器,也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。Buck变换器也有CCM和DCM两种工作方式。 2.Buck电路原理—特点   Buck电路特点:   效率高,可靠性好;   工作效率高,使电路中电压/电流波形的快瞬变化,产生电磁辐射干扰;
  • 关键字: Buck  变换器  Buck电路原理  

研发前线工程师开关电源设计感悟!

  •   回想自己刚开始做电源学习阶段,Buck、Boost、Flyback、半桥、移相全桥、LLC一大堆。   从迷茫,艰难中,一步步走出来。   现在都从一线研发退出了,回想自己起步阶段的艰难:各种资料,各种教程,铺天盖地,看不完,似懂非懂。   现在都老油条了,自己也算是一个比较勤奋的人,做了五年了,各种拓扑,各种功率,基本上玩过一遍了。   技术放下太久,就会生疏,为了不要浪费掉自己辛勤学习积累的东西,更为了新手能够快速找到学习的路子,快速入门,真的迈进开关电源这个世界,我准备开帖写教程,现在常
  • 关键字: 开关电源  Buck  Boost  

USB充电器的技术问题解决方案及设计案例汇总

  •   USB充电器主要是将手机连接到电脑的USB口,由USB口提供电力,创意十足。其充电器结构十分简单,没有大块的变压器,式样和数据线相同,比原配的充电器要轻便很多。   现在的许多MP3、手机等均配备USB充电器,由数据线作为电源线,插到电脑上自动开始充电;同时配备有变压器,输出口为USB接口,可以为标准插口的所有电器充电:如MP3充电器可以给手机充电,大大方便了人们的生活。本文为大家介绍几款USB充电器的设计方案,以及利用USB充电的技术问题解决方案。   USB充电解决方案:高效 AC 适配器
  • 关键字: UCC24610  Buck  热致发光  

用于车载USB供电的NCV8852(二)

  •   7.输出电容的选择   输出电容纹波主要由两部分组成,一部分为电容ESR产生的纹波,另一部分为电容产生的纹波。        如果选取电解电容,需要保证输出电容电流的有效值要小于电解电容允许的最大纹波电流。   选取22uF的瓷片电容,ESR产生的纹波可忽略,则输出纹波为:        8.输入电容的选择忽略电感电流纹波,输入电容电流的有效值为:    …………(25)     如果
  • 关键字: USB供电  NCV8852  Buck  

用于车载USB供电的NCV8852(一)

  •   一前言   在目前的车载娱乐系统中,USB接口已经成为系统的标配。随着大电池容量的便携设备的流行,做为车载充电接口的USB电源,需要提高更大的电流以满足设备的需要。目前主流方案中,单个USB口的负载能力需要达到2.5A。车载USB系统的架构为:从汽车蓄电池取电,经过降压电路后得到5V的稳定电源,提供给USB的VBUS。汽车蓄电池的电压并不是一个稳定的电压,其变化范围是非常大的,以小型乘用车为例,其蓄电池电压典型值为13V,电压范围为9~16V,在启停等恶劣情况下,会低至6V,甚至更低。不少整车厂对U
  • 关键字: USB供电  NCV8852  Buck  

如何改进 Fly-Buck 拓扑中的隔离式输出稳压(第 1 部分)

  •   过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。   Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器。Fly-Buck 拓扑的工作原理在[1] 中进行了详细介绍。尽管 Fly-Buck 拓扑为人们所知
  • 关键字: Fly-Buck  降压转换器  稳压  

一种基于LM3150 Buck型开关电源设计方案

  •   摘要:Buck型开关稳压电源在现代电子设备中应用广泛,通过研究Buck型变换器的工作原理,介绍了采用LM3150为电源芯片的Buck型开关电源的设计。借助于WEBENCH电源设计工具选择合适的外围元件,实现效率、成本、面积和开关频率的优化。通过仿真表明该电源稳定性好,转换效率高,可以广泛应用于便携设备中。   现代电子系统设计都需要一个恒定输出的供电电源,无论输入电压还是负载电流发生变化,只要这些变化在稳压源的运行范围内,稳压源都要保证电路有恒定的连续的电压输出。在便携式系统中,输入电压常常来自电池
  • 关键字: LM3150  开关电源  Buck  

一种基于蓄电池供电的LED照明系统设计

  •   Boost电路不但能够升压,而且拓扑本身所需元器件少,有利于提高效率,非常适合需要以蓄电池对LED供电的应用。通过对控制器LTC3783应用创新,实现了对LED进行模拟调光和数字调光。并且所设计的系统对于功率从几瓦到几十瓦的LED阵列、端电压范围从6-36V的蓄电池均能正常工作,而且对产品进行维护--需要更换LED或是在需要更换蓄电池时,只要满足上述要求,无需更换电路模块,系统就能正常并稳定地工作。   前言   由于具有高发光效率、高可靠性、长寿命等优点,发光二极管(LED)在照明、信号显示、显
  • 关键字: LED  Boost  蓄电池  

一种基于MCU的同步Boost的移动电源设计

  •   1.引言   随着iphone、ipad带动的全球智能手机、平板的风靡一时,人手一部智能手机已经不再是遥远的梦想,手机与平板是人们外出的必备物品,除了兼具通信、拍照、电脑功能之外,这些数码设备同是也是一种时尚体现,对轻巧纤薄的完美外形之极致追求与电池的续航能力成为一对矛盾。为了追求完美,iphone、ipad更是设计出一体化用户不可拆卸机身,电池无法拆卸,于是移动电源成为了数码后备电源的必须品,其市场需求随着智能设备的发展迅速扩大。   2.方案分析   2.1 技术规格与方案比较   当前适
  • 关键字: MCU  Boost  移动电源  

一款基于STC12C5A60S2与PID算法的数控电源

  •   摘要:基于提高电源效率的目的,设计了采用PID算法的数控电源。系统采用STC12C5A6052自带的PWM控制BUCK电路,同时对其输出电路进行采样,组成了一个高速的闭环控制系统。文中给出了数控电源的接口电路及PID算法的软件设计。实验结果表明:该数控电源具有纹波小、高效率的优点。   随着电力电子技术的飞速发展和各行业对用电没备控制要求的提高,人们对供电的电源要求也越来越高。电源的性能直接影响着整个电路系统的性能、寿命。以往所采用的电源大多数是旋钮式电位器进行调节,输出电压无法实现精确的步进。数控
  • 关键字: STC12C5A60S2  PID  BUCK  

一种简易的掉电后备电源的设计方案

  •   1 引言   测量仪器、数据采集系统、伺服系统以及机器人等重要单元或关键部件需在非正常掉电时进行状态记录和必要的系统配置,使用电池往往由于长期浮充致使寿命减少,且需定期更换。超级电容器(Super Capacitor)兼有常规电容器功率密度大、充电电池比能量高的优点,可进行高效率快速充放电,且可长期浮充,在大电流充放电、充放电次数,寿命等方面优于电池,正在发展成为一种新型、高效、实用的能量储存装置,是介于充电电池和电容器之间的一种新型能源器件。本文采用超级电容器设计了高效、大电流Boost掉电后备电
  • 关键字: 后备电源  超级电容  Boost  

小功率便携式音频产品(含Charger和DC-DC)的辐射发射超标对策

一种新型的单相双Buck光伏逆变器的设计方案

  • 引言太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率,光伏...
  • 关键字: 单相双  Buck  光伏逆变器  
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