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dc-ups 文章 最新资讯

60V、同步降压-升压型控制器

  •   凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LT3790,采用单个器件就可提供高达 250W 功率。LT3790 的 4.7V 至 60V 输入电压范围使其非常适合多种汽车和工业应用。其输出电压可设定在 0V 至 60V,从而非常适合用作电压稳压器或电池 / 超级电容器充电器。LT3790 的内部 4 开关降压-升压型控制器采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,使其成为汽车等应用的理想选择,因为在这类应用中,输入电压在停
  • 关键字: 凌力尔特  DC/DC   LT3790  

“打电话被电死”是哪些环节的缺失导致的惨剧?

  •   相信下面这则新闻很多人都看过,“南航一名23岁空姐在iPhone5充电时打电话被电死”,此则新闻在网上引起广泛关注。充电器也能能危害生命?专家分析是220VAC交流电传导到手机上,导致人员触电身亡。看到这里我们就知道罪魁祸首还是充电器被击穿并将220VAC的交流电通过数据线传导到了手机上,最终导致触电身亡。   图1 日常生活中的电击伤害   那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?这就回到了我们的主题电源的隔离耐压问题。电源的隔离耐压在GB4943国标中又叫抗
  • 关键字: iPhone5  DC-DC  

金升阳推出国内首创无电解电容AC-DC电源模块

  •   产品简介:   我们知道,在现代AC/DC开关电源技术中电解电容是必不可少的关键器件。但电解电容具有的内部损耗大、静电容量误差大、漏电流大、高低温特性差等固有缺陷,给电源产品带来高低温条件下可靠性差、寿命短等问题。   近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容所带来的产品寿命短、高低温性能差等问题。   金升阳无电解电容AC-DC电源模块LN系列在
  • 关键字: 金升阳  AC-DC  LED  

板级电源如何兼顾性能和体积的平衡?

  • 致远电子的ZY78xxS系列实现了板级电源高性能、小体积的特点,完美地把两者整合在一起,使其效率高达95%。
  • 关键字: 板级电源  AC-DC  DC-DC  

DC-DC电源系统的优化设计

  •   随着电子设备的微型化,紧凑型电子设备的供电是一个非常重要的问题。目前DC-DC转换器普遍地应用于电池供电的设备和要求省电的紧凑型电子设备中。应用DC-DC转换器的目的一方面是要进行电压转换,给一些器件提供合适的工作电压,但更重要的是在电压转换的同时保证有较高的系统效率和较小的体积。在正常情况下优秀的DC-DC转换器有高达95%以上的转换效率。较高的系统效率不仅可以延长电池使用周期,也可以进一步减小设备体积。   经分析不难发现,DC-DC电源的系统效率一方面受限于电源系统本身的耗能元件,如电源内阻、
  • 关键字: DC-DC  转换器  

DC-DC升压型开关电源的低压启动方案

  •   各种便携式电子产品,如照相机、摄像机、手机、笔记本电脑、多媒体播放器等都需要DC-DC变换器等电源管理芯片。这类便携式设备一般使用电池供电,总能量有限,因此,电源芯片需要最大限度地降低工作电压,延长电池的使用寿命。传统DC-DC的工作电压一般都在1.0 V以上,本文设计了一种DC-DC升压型开关电源的低压启动电路,启动电压降低至0.8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路,利用电压检测模块进行合理的切换,解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题,并在0.5μm CMO
  • 关键字: 开关电源  DC-DC  

一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源

  •   引言   在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向DC-DC电源也可用于供电系统的直流
  • 关键字: DC-DC  零电压开关  

紧凑型全桥DC-DC隔离电源设计

  •   新型电力电子器件IGBT 作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护电路对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT 驱动和保护的最佳方式。   集成驱动一般包括板上DC-DC 隔离电源、PWM 信号隔离、功率放大、故障保护等4 个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT 的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路DC -DC 隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT 侧故障检测和保护
  • 关键字: DC-DC  隔离电源  

同步整流技术DC-DC模块电源

  •   1、 概述        2、 基本同步整流电路   如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2。当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压为变压器副边绕组电压,极性为正,SR2的Vgs电压为零,因而SR1导通,SR2关断;当原边主开关管Q1关断时,变压器T1原边绕组的励磁电流和负载电流流经C1,C1上的电压开始上升,当C1电压升至Vin时,原边绕组中的负载电流下降为0,在励磁电流的作用下原边励磁电感Lm与电容
  • 关键字: DC-DC  整流  MOSFET  

基于LT3573隔离型反激式的DC-DC开关电源的设计

  •   引言   自从1994年单片开关电源问世以来,为开关电源的推广和普及创造了条件。开关电源的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋般,不断问世,使得开关电源的应用日益普及。开关电源高频化是其发展的方向,从最初的20kHz提高到现在的几百kHz甚至几兆赫兹,高频化带来开关电源的小型化。目前,开关电源正朝着高效节能、安全环保、小型化、轻便化方向发展。   LT357
  • 关键字: LT3573  DC-DC  开关电源  

隔离型全桥DC-DC电源的设计方案

  •   全桥结构在电路设计当中有着相当广泛的作用。本文介绍了一种基于全桥DC-DC的隔离电源设计。文中提及的半桥IGBT板为两组隔离的正负电压输出,这样做是为了能够成为IGBT的驱动及保护。并且在实践设计时,需要根据选择的IGBT开关管参数和工作频率,来确定驱动板电源功率。而后对原边共用全桥控制的DC-DC电源设计进行了介绍,给出了变压器的选择方法。   IGBT半桥集成驱动板电源特点   半桥IGBT的有效驱动和可靠保护都由半桥IGBT集成驱动板来实现。半桥IGBT集成驱动板自身必须具备两路DC-DC隔
  • 关键字: DC-DC  隔离型  

一种采用自动校正的ups蓄电池组巡检系统的设计

  •   1 引言   数字化控制技术在ups中应用日益广泛,提高了产品的集成度,增强了系统的柔性和智能性。准确、及时地检测出蓄电池组中每一节电池的状态就成了UPS系统可靠运行的一个必不可少的组成部分。蓄电池组中的每一节电池的电压、电流通过DSP采样,从而分析实现了电池巡检数字化管理,电池的智能化管理全面提高UPS稳定性,提高了系统运行的可靠性。多节电池串联后的高压问题成为蓄电池巡检必须解决的问题,要求每一节电池的采样必须实现电气隔离,硬件设计必须考虑到系统的复杂性、稳定性和成本。在实际应用中,UPS系统中电
  • 关键字: UPS  蓄电池  光耦  

基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究

  •   引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控
  • 关键字: 德州仪器  DSP  UPS  

对电池进行监测改善UPS的可靠性

  •   在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖电子设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得电源供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断电源 (UPS) 可在停电时提供备用电力,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的电子设备正常运行。   尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的UPS还是采用各种电池来存储能量。电池可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供电力。如果UPS需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。   电池的使用寿命有限。
  • 关键字: UPS  Sentinel  

UPS电源供电系统方案可用性分析

  •   对供电系统可用性进行量化分析的方法,并针对儿种典型的供电方案做出定量的分析计算。在量化的过程中,确定符合实际情况的假设、正确地列出可用性数学模型、准确地有根据地选取各子系统的可靠性和可维护性参数等,都是非常重要的。   分析中用到的假设和规定   为了方便分析,首先对在分析中可能遇到的不可见因素做出必要的假定和规定,并对在各种系统结构中通用的设备和环节的子系统可用性作出定量的分析。   大多数情况下,用户是从供应商处获取产品的MTBF值,但不带有任何用于证实这些数值的相关数据。当查看多个系统的M
  • 关键字: UPS  MTBF  
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