推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
示波器电源波纹的应用以及测试方法
示波器 是一种常用的电子测量仪器,可以把人们肉眼看不见的电信号转换为可见的图像,是多个行业中都不可缺少的检测工具。我们在使用示波器的时候对于示波器的电源波纹都了解过吗?这对于用户的使用也是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下示波器电源波纹的应用以及测试方法吧,希望可以帮助到大家。
一、什么叫纹波?
纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。
它主要有以下害处:容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;降低了电源的效率;较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作。
[测试测量]
单片机控制开关电源
单片机控制开关电源,单从对电源输出的控制来说,可以有几种控制方式.
其一是单片机输出一个电压(经DA芯片或PWM方式),用作电源的基准电压.这种方式仅仅是用单片机代替了原来的基准电压,可以用按键输入电源的输出电压值,单片机并没有加入电源的反馈环,电源电路并没有什么改动.这种方式最简单.
其二是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,调整DA的输出,控制PWM芯片,间接控制电源的工作.这种方式单片机已加入到电源的反馈环中,代替原来的比较放大环节,单片机的程序要采用比较复杂的PID算法.
其三是单片机扩展AD,不断检测电源的输出电压,根据电源输出电压与设定值之差,输出PWM波,直接控制电源的工作
[单片机]
FSP107-2PS01二合一电源板电路分析
FSP107-2PS01二合一电源组件主要配用LG26英寸屏,直接驱动CCFL灯管,其实物如图1所示。若配合其余厂家(如三星、AU等)的屏时,只有屏上带有平衡板的才可使用,否则不能使用。
图1 FSP107-2PS01二合一电源实物图
一、电源部分原理分析
该组件电源部分采用FAN6961+STR-W6252组合方案,其电路如图2所示。
图2 采用FAN6961+STR-W6252的电源电路图
该电源输出两组电压:一是12V电压,为伴音集成电路、上屏供电电路等供电,且倍压后为中放一体化高频头电路供电;二是5VSTB(1A)电压,给主板待机部分和小信号处理部分供电。
1.滤波
[电源管理]
基于一种典型的48V机器人应用供电源方案解析
机器人的迅速普及不仅限于工业领域,到2018年为止已部署了25万台“专业服务”机器人。这是惊人的增长,年增率超过60%。五分之二已部署的服务机器人被归类为自动导引车(AGV),主要用于物流和制造业。个人和家用机器人市场的增长速度相似(约为60%),目前包括约1,630万台机器人,用于吸尘、教育和研究等各种任务。
48V和机器人
48V已在许多应用中流行起来,部分因为该电压是通用的最高安全电压。与主供电的设备相比,这可使设计人员减少系统保护,并减小导体的尺寸(与12V供电产品相比),从而减少重量、成本和功率损耗。直接由48V供电的通常也较小,在机器人应用中,这支持更小和更轻的接头,从而提高机器能效、灵巧性和可靠性,
[机器人]
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
现在,越来越多的设计师开始转向电子微控制器,以在电机控制和数字电源系统中控制功率级。使用微控制器(例如德州仪器 (TI) 的 C2000™ Piccolo™ 微控制器)的集成模拟比较器功能可以保护系统电源,同时也可使设计师减少板级所需的外部模拟组件的数量。在此类电机控制和数字电源系统中,在微控制器自身发生执行错误的情况下防止发生过压或欠压时,设计师仍局限于模拟域。通过使用 TI C2000 Piccolo 微控制器系列的集成模拟功能,可以围绕单个控制器来设计系统,而不需要外部支持电路。这主要涉及使用模拟比较器来监控功率级模拟域中的过压或欠压以及过流或欠流事件。
Piccolo 微处理器的优势
Picco
[电源管理]
开关电源的系统设计详解
首先从开关电源的设计及生产工艺开始描述吧 ,先说说印制板的设计。开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。
1、布局: 脉冲电压连线尽可能短,其中输入开关管到变压器连线,输出变压器到整流管连接线。脉冲电流环路尽可能小如输入滤波电容正到变压器到开关管返回电容负。输出部分变压器出端到整流管到输出电感到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量接近开关电源输入端,输入线应避免与其他电路平行,应避开。 Y电容应放置在机壳接地端子或FG连接端。共摸电感应与变压器保持一定距离,以避免磁偶合。如不好处理可在共摸电感与变压器间加一屏蔽,以上几项对开关电源的EMC性能影响较大。
[电源管理]
基于TMS320F2812的数字化三相变频电源的研制
随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。在实验室和工业部门,三相正弦波变频电源常用于各种测量和控制电路中,产生单相或三相正弦波信号作为基准信号,基准正弦波的波形质量直接影响到测量和控制的精度。对于一个良好的正弦信号源,要求其输出的基准正弦波信号幅值、频率高度稳定、失真度小、带负载能力强、幅值可调,对于三相正弦波信号还要求三相对称度好。兼顾这些要求往往使电路变得复杂。因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。
l 工作原理
系统总体电路结构由主回路、控制电路、采样电路
[电源管理]
利用MCU的内部振荡器为电源增加智能控制,
传统上,开关电源(SMPS)是用一个基本的模拟控制环路来实现的,但数字信号控制器(DSC)技术的最新发展使得采用全数字控制机制的设计变得非常实用和经济,但是,预计全数字控制技术将最初应用在高端产品中,因为在高端产品中,该技术得好处非常明显和直接。 然而,许多模拟电源应用也能从即使最小、最便宜的微控制器(MCU)所提供的可配置能力和智能中获得很多好处,实际上,在电源中最少可能有4个独立的数字控制阶段,它们是开/关控制,比例控制配置、控制数字反馈或全数字控制,其中开关控制阶段具有一些令人瞩目的优势。 通过使传统开关电源MOSFET驱动器输出无效的开关输入翻转,脉宽调制(PWM)技术可被用来控制电源的工作时间,即缓慢地从0%到100%增加
[电源管理]