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隔离型PFM反激DCDC转换器电路原理图
另一方法是采用具有脉冲频率调制(PFM)控制器的DC-DC转换器¹。PFM控制器采用两个单稳态电路,只有当负载从DC-DC转换器的输出消耗电流时才工作。PFM基于两个开关时间(最大导通时间和最小关闭时间)和两个控制环路(稳压环路和最大峰值电流、关闭时间环路)。 PFM的特点是控制脉冲的频率可变。控制器中的两个单稳态电路确定了T ON (最大导通时间)和T OFF (最小关闭时间)。T ON 单稳态电路触发第二个单稳态电路T OFF 。只要电压环路的比较器检测到V OUT 跌落到稳压范围以下,将触发T ON 单稳态电路。导通脉冲的最大值固定,如果峰值电流环路检测到达到电感电流门限的数值,则可缩短该脉冲时间。 PFM控制器的静态电流损
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汽车12V至正负20V的转换器电路 (音频放大器电源电路)
汽车12V至正负20V的转换器电路 (音频放大器电源电路)
Bill Of Materials ================= Design: 12V to 20V 100W DC-DC conv Doc. no.: 1 Revision: 3 Author: Jonathan Filippi Created: 29/04/05 Modified: 18/05/05
Parts List --- --------- ----- Resistors --------- 2 R1,R2 = 10 4 R3,R4,R6,R7 = 1k 1 R5 = 22k 1 R8 = 4.7k 1 R
[嵌入式]
全桥式逆变器
全桥式逆变器是全桥式(Full Bridge)PWM DC/DC转换器的主要组成部分,其主电路如图1所示,它是由四只开关管V1~v2,及其反并联二极管D1~d4,和输出变压器Tr,等组成的。输人直流电源电压为Ui,输出交流电压为U。,变压器Tr,的初级绕组接于两桥臂中点A和B两点,变压器的初级绕组匝数为w1,次级绕组匝数为W2,变比Κ=W1/W2。全桥式逆变器可以采用双极性控制、有限双极性控制和移相控制方式。
[电源管理]
考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
对图1所示的Buck转换器平均电路模型加以整理,利用映射规则(ReflectiON Rule)将受控源支路内的参数转移集中到电感支路中。
(1)映射规则。参数转移集中的前后,电路的性质不变,这是必须要遵守的映射原则。
综上所述,开关晶体管支路中电阻RDS1=RDS(1+k2f)/D,,移到电感支路中,等效为DURDS(1+k2f);二极管D支路中电阻RD1=RD(1+k2f)/D'U移到电感支路中,等效为D'URD(1+k2f );二极管D支路内电压UDO移到电感支路中,等效为D'uUDO。
(2)大信号电路模型。经过整理后的Buck PWM转换器大信号电路模型如图2所示。图中
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IR2304半桥驱动集成电路的功能原理及应用
摘要:IR2304是美国IR公司生产的新一代半桥驱动集成芯片,该芯片内部集成了互相独立的控制驱动输出电路,可直接驱动两个中功率半导体器件如MOSFET或IGBT,动态响应快,驱动能力强,工作频率高,且具有多种保护功能。文中介绍了IR2304的功能特点、工作原理和典型应用电路。
关键词:半桥驱动集成电路;IR2304;三相桥式逆变器
1 IR2304的功能特点
IR2304是国际整流器公司(IR)新推出的多功能600V高端及低端驱动集成电路,这种适于功率MOSFET、IGBT驱动的自举式集成电路在照明镇流器、电源及电机等功率驱动领域中将获得广泛的应用。IR2304的性能特点如下:
(1)芯片体积小(DIP8),集成度高(可同
[应用]
一种单级式半桥功率因数校正电路
1.前言 为了满足各种国际标准对开关电源谐波的要求,抑制电子产品对电网的污染,大量的功率因数校正 (Power Factor Correction-PFC) 技术应运而生。这些电路通常可以分为两级式和单级式两种。两级式电路应用单独的变换器 (如Boost电路)电路实现功率因数校正,并可以对功率级的输入电压进行预调节,从而可以达到很高的功率因数,同时,具有很好的输出整定特性。但两级式电路实现起来比较复杂,电路的体积和重量较大,另外,由于功率经过两级电路处理,功率密度明显降低,电路的效率不高。在小功率场合 (如家电中) ,非常不经济。针对这种情况,各国研究者推出了大量的单级功率因数校正电路,与两级式电路相比,单级电路结构简单,功率
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双BUCK半桥逆变器研究
一 引言 逆变器是二次电源系统,它把直流电源变换成恒频恒压的交流电源。逆变器常采用的拓扑有半桥、全桥、反激或在此基础上加一些辅助器件构成软开关或高频磁链等结构;控制方法也常采用载波交截式(△SPWM)和滞环电流控制方式等两种。在桥式拓扑结构中,为了避免同一桥臂的上、下开关管的直通,所以在同一桥臂的驱动信号之间加入死区。由于死区的加入,一方面造成输出电压波形畸变;另一方面开关频率不能太高,滤波电感和滤波电容都比较大,系统动态性能较差。又由于电路工作在续流时,是通过开关管的体二极管进行;开关管体二极管性能比一般的高性能单独二极管的性能差,特别是反向恢复时间较长,因此造成系统效率较低。于是人们又提出由两个BUCK电路构成双BUCK半
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全桥式逆变器/移相控制方式
全桥式逆变器的移相控制方式是开关管V1和V3轮流导通,各导通180°电角;开关管V2和V4也轮流导通,各导通180°电角。但开关管V1和V4不是同时导通。V1先导通,V4后导通,两者的导通相差a电角如图1(a)所示。其中,开关管V1和V3分别先于开关管V4和V2导通,故将由开关管V1和V3组成的桥臂称为超前臂。由开关管V2和V4组成的桥臂称为滞后臂。
图3-31 移相控制方式
在移相控制时,空载电压UAB的波形和输出电压Uo的波形如图1(a)所示,它与图1(b)和图1(a)是相同的。电阻负载时的电压和电流波形也与图1(b)和图1(a)相同。电感负载时的电压和电流波形如图1(b)所示,它和图1(b)相同,也不
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