首页  资讯  商机   下载  拆解   高校  招聘   杂志  会展  EETV  百科   问答  电路图  工程师手册   Datasheet  100例   活动中心  E周刊阅读   样片申请
EEPW首页 >> 主题列表 >> dc-ups

dc-ups 文章 进入dc-ups技术社区

控制PM DC电机速度的低成本电路(04-100)

  •   本文所示的马达速度控制电路(见图1)是用SG3524脉宽调制(PWM)IC(U2)通过P沟FET(Q1)驱动电机的高端。电机直接连接到地更容易测量电机端电压。U2的振荡器周期设置为电机机械常数时间的2倍左右,即2ms左右或500Hz。   在U2的CMP引脚用33mF电容器补偿环路延迟。U2 5V VREF输出到地的电阻分压器设置误差放大器 输出摆幅的中间处。然而,对于非常低速的工作,此电压可低到接近于1V。在低速,PWM工作提供非常良好的转矩输出,尽管纹波转矩是相当高的。   永磁直流PM DC
  • 关键字: DC  电路  

DAC控制DC/DC变换器输出(04-100)

  •   很多便携应用,包括PDA、MP3播放机、移动电话都含DAC,DAC可简单有效地用于改变DC/DC变换器输出。   下面示出电路工作实例,其中电压输出DAC通过直接接口可连接到CPU。DC/DC变换器的输出电压由外部电阻设置。   图1所示电路是XC6366B105MR的参考设计电路。XC6366B105MR是Torex公司的500KHz降压PFM/PWM开关DC/DC控制器。   TC1320 DAC具有8位分辨率,1LSB精度为10mV。变换器满标是255,工作电压是0~2.5V。输出
  • 关键字: DAC  DC/DC  

将变频器改成不间断电源的可行性及应用

  •   摘要:介绍了将变频器改成不间断电源的工作原理和系统组成,指出了变频器改成普通UPS可能出现的问题及解决的办法,说明了该电源的选型和计算方法,并介绍了该电源在实际生产中的部分应用实例。   关键词:变频器;不间断电源;可行性和应用   0 引言   随着科学技术的高速发展,人民生活水平的不断提高,人们对建筑物内的环境、使用功能、消防安全等提出了更高的要求。越现代化的建筑对电的依赖越高,但电力故障是不以人的意志为转移,一旦发生灾害事故将导致电力中断或电力中断后发生灾害事故,人民的生命财产安全将直接受
  • 关键字: 变频器 电源 UPS   

一种智能电源监控系统的设计

  •   摘要:设计了一种简单而实用的UPS智能电源监控系统,价格低廉,功能完备,具有高度自检,自动显示、报警、状态记忆功能以及通讯功能。   关键词:UPS;智能监控;电流检测   0 引言   UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学
  • 关键字: UPS 电源 电流检测   

高效、单片式同步降压-升压型LED驱动器可提供高达1A的连续驱动电流

  •   引言   LTC3454是一款同步降压-升压型DC/DC转换器,专为从单节锂离子电池以高达1A的已调电流来驱动单个高功率LED而设计。电压调节通常是采用开关转换器来完成的,但是,LED需要恒定电流,以生成可预知的光输出。LTC3454在其稳压环路中采用了一个自动置零跨导误差放大器,以准确地控制LED电流。LED电流可采用两个外部电阻器和两个使能引脚来设定为4个电流值(包括停机)之一。在停机模式中,电流消耗为零。   锂离子电池的宽VIN范围(2.7V至4.2V)要求转换器在LED正向电压处于电池放
  • 关键字: LED  LTC3454  DC/DC  

一种带有UPS功能的多路输出电源的设计

  • 介绍了一种带有UPS功能的多路输出电源的设计方法,该电源第一级为AC/DC电源,并带有蓄电池负载。第二级为DC/DC多路输出电源,采用了多路比例反馈。实际使用表明,该电源工作稳定可靠,性能良好。
  • 关键字: 电源  设计  输出  功能  UPS  带有  

电流型移相全桥DC/DC变换器研究

  • 重点分析了ZCS电流型移相全桥DC/DC变换器的启动工作过程,通过在升压电感上附加一个耦合线圈,改进了变换器的启动特性;并给出了实验结果。
  • 关键字: DC  电流型  变换器  移相全桥    

基于DSP控制的燃料电池客车用DC/DC变换器研究

  • 简要介绍了研究燃料电池客车用数字化DC/DC变换器的意义,以Boost变换器为例分析了DC/DC变换器主电路工作原理,设计了基于TMS320LF2407A的控制系统硬件电路平台以及控制系统的软件,并给出了燃料电池客车用90 kW Boost变换器试验结果及其技术参数。
  • 关键字: DC/DC  变换器  研究  客车  电池  DSP  控制  燃料  基于  

适合于宽负载条件运行的有限双极性软开关DC/DC变换器

  •   摘要:研究了一种适合宽负载条件运行的有限双极性控制方法并配合饱和电感和隔直电容实现ZVZCS PWM的全桥变换器,分析了其工作过程及主开关器件实现ZVZCS的约束条件。最后通过具体的功率实验.验证了该控制方法在较宽负载范围条件下实现软开关的能力。   关键词:有限双极性控制;零电压零电流开关;饱和电感;全桥变换器   O 引言   全桥移相ZVS变换器近年来得到了广泛关注,在中大功率的通讯电源和电力操作电源中得到广泛的应用。然而,这种控制方法有以下几个明显的缺点。   (1)滞后臂开关管在轻载
  • 关键字: DC/DC 变换器  

单周期控制Boost DC/DC变换器分析与设计

  • 单周期控制技术(OCC)是一种新型非线性大信号PWM控制技术。首先论述了单周期控制技术的基本原理,然后提出了单周期控制Boost变换器的一种双环控制策略,并通过仿真分析了其可行性,最后应用最新的单周期控制芯片IRll50S进行实验论证。
  • 关键字: Boost  DC  单周期控制  变换器    

基于控制回路补偿参考电流的APF设计方法

  •   1 引言   随着变频器、开关电源、UPS和电子镇流器等电子电力装置的日益普及,容量日益增大,它们对电网所产生的谐波污染也越来越引起人们的重视。   消除谐波的传统方法是在电网中并入无源LC滤波器,但由于无源滤波器消除谐波的范围有限,随即出现了与无源LC滤波器组合使用的串联型电力有源滤波器,一方面,它能够较好地改善LC无源滤波器的滤波效果,另一方面,相对于单独使用的有源滤波器而言,其装置容量也得到大大的降低。本文对这一结构的串联型电力滤波器的系统特性和控制方法进行探讨,并基于信号时域正交特性的参考
  • 关键字: 变频器 UPS   

开关电源技术发展的十个关注点

  • 上世纪60年代,开关电源的问世,使其逐步取代了线性稳压电源和SCR相控电源。40多年来,开关电源技术有了飞迅发展和变化,经历了功率半导体器件、高频化和软开关技术、开关电源系统的集成技术三个发展阶段。
  • 关键字: 开关电源,IGBT   碳化硅  AC/DC  

电源控制另辟蹊径

  •   所面临的挑战   近年来,数字电源主要通过模仿使用数字部件的模拟方法来获得可与成熟的模拟解决方案相媲美的动态性能。但是电力社区希望数字电源能更有所作为,而不仅仅是复制模拟电源的性能。我们将详述用于获得超出模拟电源性能的方法。这样做的一个主要好处就是非线性环路补偿,并改善了 DC/DC 同步降压转换器的瞬态性能。   解决方案   数控 DC/DC 转换器   在应用报告《基于 UCD91xx 的数字电源的数字补偿器设计》[1]中阐述了数字补偿电源的详细情况。数字补偿器的几个关键组成部分是容错
  • 关键字: 数字电源  DC/DC  转换器  电源  

基于B-SIT的半桥谐振DC-DC变换器电路

  • 本文介绍了串联谐振逆变器电路构成的零电流软件开关变换器,并描绘了其在稳态时的工作原理。对带有电压箝位二极管环路的半桥零电流谐振DC-DC变换器的性能进行了评价。
  • 关键字: B-SIT  DC-DC  半桥谐振  变换器电路    

飞兆半导体:功率器件提高能效需求日益重要

  •   超便携式应用产品的DC/DC转换趋势让开关型调节器的使用日益普遍,随着对更高效率的需求变得越来越重要,这种技术被用来取代线性调节器。飞兆半导体的业务重点之一是开发小外形尺寸、更高效的步降和步升开关型DC/DC转换器。为了让总体解决方案的外形尺寸尽可能地小,我们把用于手机、媒体播放器和手持式游戏机等超便携式应用设备的步降DC/DC转换器的开关频率提高到了4MHz以上。   此外,由于对更高功率的需求大于电池容量的增加速度,DC/DC转换器的增长正在超过线性调节器。这就需要提高电池能量的转换效率,以满足
  • 关键字: 飞兆半导体  功率器件  DC/DC  MCU和嵌入式微处理器  
共2280条 138/152 |‹ « 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 » ›|

dc-ups介绍

您好,目前还没有人创建词条dc-ups!
欢迎您创建该词条,阐述对dc-ups的理解,并与今后在此搜索dc-ups的朋友们分享。    创建词条

热门主题

树莓派    linux   
关于我们 - 广告服务 - 企业会员服务 - 网站地图 - 联系我们 - 征稿 - 友情链接 - 手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
备案 京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052    京公网安备11010802012473