推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于UC3845的非隔离反激式输出可调开关电源设计
开关 电源 具有功耗小,效率高,稳压范围宽,体积小等优点,在通信设备、家用电器、仪器仪表等电子电路中应用广泛。本文设计的开关电源要求只有一组输出电压,输出电压调节范围在25~36 V之间,输出电压纹波不超过0.8 V,输出最大功率不低于70 W。在开关电源的各种典型结构中,反激式开关电源硬件电路简单,输出电压既可高于输入电压,又可低于输入电压,非常适合用于输出功率在200 W以下的开关电路。因此设计方案采用了非隔离式反激变换器构成开关电路,选用电流模式控制芯片UC3845为功率开关管提供驱动电流,实现宽幅稳压和高效转换的功能。 1 非隔离反激式变换器电路原理 反激式变换器有两种不同形式,非隔离反激式变换器(见图1)
[电源管理]
GIS中隔离开关电源的电弧放电过程理论全解析
1.引言 近年来,随着我国特高压电网的逐步建立,以SF6气体作为绝缘介质的封闭式组合电器(Gas Insulated Switchgear, GIS),由于其结构紧凑、可靠性高、维修周期长且节省安装空间等优点,已经得到了广泛的应用。 GIS中的 隔离 开关在其投切空载短母线时,由于间隙电弧放电会产生特快速暂态过电压(Very fast transient overvoltage, VFTO),严重影响了电力系统的稳定运行和相邻电气设备的安全使用。 VFTO是一个在连续多次 电弧 放电过程下产生的阶跃电压波。GIS隔离开关电弧放电过程的研究,不仅对VFTO的仿真计算 具有重要的意义,而且对于隔离开关的设计、选型和结构的改进等都具
[电源管理]
Peregrine针对无线基础设施市场推出超高隔离射频开关
Peregrine Semiconductor 針對無線基礎設施市場,推出業界的超高隔離射頻開關
SPDT 開關可提升網路功能,使資料傳輸速度加快
加州聖地牙哥 2013 年 5 月 6 日 -- Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ 代號:PSMI) 是無晶圓高效射頻積體電路 (RFIC) 的供應商,今日宣佈其無線基礎設施專用的超高隔離射頻開關上市開賣。採用 UltraCMOS® 技術的 PE42420 射頻開關有超高隔離度 (64 dB @ 4 GHz),較市面上其他廠牌的裝置高出約 20%。*此外,該開關還具有 HaRP™ 技術強化功能,可高度直線前進,IIP3
[电源管理]
Linear 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801
eeworld网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC7801,该器件采用紧凑的 24 引线封装,用于驱动一个全 N 沟道 MOSFET 功率级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围专为采用一个高输入电压电源或一个具有高电压浪涌的输入工作而设计,从而免除了增设外部浪涌抑制器件的需要。LTC7801 在输入电压降到低至 4V 时继续以高达 100% 的占空比操作,因而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。 在输出电流高达
[半导体设计/制造]
GIS中隔离开关电弧放电过程的分析
1.引言 近年来,随着我国特高压电网的逐步建立,以SF6气体作为绝缘介质的封闭式组合电器(Gas Insulated Switchgear, GIS),由于其结构紧凑、可靠性高、维修周期长且节省安装空间等优点,已经得到了广泛的应用。 GIS 中的 隔离 开关在其投切空载短母线时,由于间隙电弧放电会产生特快速暂态过电压(Very fast transient overvoltage, VFTO),严重影响了电力系统的稳定运行和相邻电气设备的安全使用。 VFTO是一个在连续多次电弧放电过程下产生的阶跃电压波。GIS隔离开关电弧放电过程的研究,不仅对VFTO的仿真计算具有重要的意义,而且对于隔离开关的设计、选型和结构的改进等都具有重
[电源管理]
隔离式开关电源输出电压方案
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。 图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限
[电源管理]
工程师详解非隔离式开关电源PCB布局设计技巧
一个良好的布局设计可优化效率,减缓热应力,并尽量减小走线与元件之间的噪声与作用。这一切都源于设计人员对 电源 中电流传导路径以及信号流的理解。 当一块原型电源板首次加电时,最好的情况是它不仅能工作,而且还安静、发热低。然而,这种情况并不多见。 开关电源 的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有些时候,波形抖动处于声波段,磁性元件会产生出音频噪声。如果问题出在印刷电路板的布局上,要找出原因可能会很困难。因此,开关电源设计初期的正确PCB布局就非常关键。 电源设计者要很好地理解技术细节,以及最终产品的功能需求。因此,从电路板设计项目一开始,电源设计者应就关键性电源布局,与PCB布局设计人员展开密切合作。 一个好的布局设计可优化电源效
[电源管理]
基于UC3842/UC3843的隔离单端反激式开关电源设计
开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。
电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。
DC/DC转换器
转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本
[电源管理]