推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 13:48
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下: 1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性; 2、很高的输出电压精度; 3、具有内在对功率开关电流的控制能力; 4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
高速LDO电压调整器XC6501 特性/电路框图
XC6501系列是无需输出电容,实现了高精度, 低噪音, 低压差的高速LDO电压调整器芯片。内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动晶体管, 恒定电流限制电路, 相位补偿电路等构成。
输出电压范围为1.2V~5.0V。采用内部相位补偿,即使不使用电容也能得到安定的工作状态。由于不使用输出电容,可以节省电路板的空间, 实现降低成本。此外, 即使在需要电容的情况,尺寸为1005的小型电容即可。
从CE端子输入低电平,成待机状态时,消耗电流可控制在0.1μA以下。此外,本芯片同时具有低消耗和高速性, 优越的负载瞬态响应。
采用特瑞仕独创的超小型封装USP-3, USP-4, USPN-4最适用于节省
[电源管理]
单片机ADC采用输入电压范围的调节
本文以STM32F429IGT6单片机为例。 STM32F429IGT6有 3 个 ADC,每个 ADC有 12 位、10 位、8 位和 6 位可选,每个ADC有 16 个外部通道。另外还有两个内部 ADC源和 V BAT 通道挂在 ADC1 上。ADC具有独立模式、双重模式和三重模式,对于不同 AD 转换要求几乎都有合适的模式可选。ADC功能非常强大,具体的我们在功能框图中分析每个部分的功能。 单个ADC功能框图如下所示: 掌握了 ADC的功能框图,就可以对 ADC有一个整体的把握,在编程的时候可以做到了然如胸,不会一知半解。框图讲解采用从左到右的方式,跟 ADC 采集数据,转换数据,传输数据的方向大概一致。 电压输
[单片机]
基于SVG的风电场接入局域电网的电压稳定性分析
近期,柔性交流输电设备已经被使用,以控制潮流和电力系统震荡。它们能够增加输电线路的传输能力和稳态电压的调节,提供暂态电压支持,避免系统振荡。柔性交流输电设备也能够被使用在风电场,提高整个系统的的暂态和动态稳定性。SVG是柔性交流输电设备中的一员,在风电场能够被有效的使用,提供暂态电压支持。换言之,SVG是一个无功功率发生器。SVG是一个无功功率补偿装置,它能够发出和吸收无功功率,调节电压和提高系统动态稳定性。在各种不同的运行条件下,SVG能够提供系统所必需的无功功率,动态地控制系统连接点处的电压。 本文对SVG动态调节并网风电场的无功功率,从而提高风电场的暂态电压稳定性进行了研究,在DIgSILENT/PowerF
[电源管理]
地线上不必要的电压为什么会出现地弹
图2.16描绘了一个理想逻辑器件管芯引线连接的四引脚双列直插式封装器件。包含一个发送电路和一个电路。发送电路是推拉输出电路,而事实上任何构造的电路在高速情况下都同样会出现这一问题。
假定输出驱动器的开关B刚刚关闭,负载电容C对地放电。随着电容的下降,它积累的电荷向地,在接地回路上形成一个大的电流浪涌,图中标为:I放电。
随着放电电流建立然后衰减,这一电流变化通过接地引脚的电感起作用,在器件外的系统地平面与封装内的地之间感应产生了一个电压VGND。这个电压的值等于:
由于输出转换而引起的内部参考地电位漂移称为“地弹”
与满幅值的输出电压相比,地弹电压VGND通常很小。它不会严重地削弱发送信号,但严重干扰了
[模拟电子]
提高系统可靠性的电压管理器选
电压管理器是一种集成电路,在低电压的情况下它可以用来对处理器进行复位,避免处理器错误操作以确保系统安全掉电。本文介绍了电压管理器概念以及电压管理器的重要性能,并以ispPAC-POWR1208P1为例探讨电源电压的监测电路的应用。
随着亚微米技术的应用,先进的集成电路,例如那些在通信产品中所用到的处理器在增强性能和功能的同时,还降低了功耗。这也导致了器件内核电压的降低,然而器件之间相互连接的标准需要不同种类的I/O电压,使得需要给这些器件提供多种电源电压。在一个典型的处理器数据手册中,除了定义1.2V的内核电压、2.5V和3.3V的I/O电压以外,同时也定义了允许的电压变化范围。例如,1.2V的范围是±3%、2.5V和3.3V
[电源管理]
电压降仅为50mV的MOSFET冗余模块YR80.241
1 前言 24V 直流电源 电压的故障通常意味着重大的安全隐患或经济损失。全天候可靠、不间断地供应24V电源也就变得越来越重要,尤其是随着电力系统越来越智能化,过程越来越复杂、高效。它不仅适用于工业体系,也适用于很多其他领域。 在电信行业,过程工业和发电厂基站等领域中,冗余电源系统是当前最常见的应用。在诸如交通控制系统、隧道监视和门禁系统等领域,冗余工作方式越来越普遍,越来越重要。普尔世(PULS)已开发出了两种新型冗余模块,用于该领域的大功率应用。和标准24V电源一起可以构建大功率冗余系统。如图1所示。 图1 普尔世冗余模块 2 冗余技术现状 借助于低损耗的金属氧化物半导体 场效应
[电源管理]