推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
开关电源设计关键问题
对于开关电源的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些关键问题。
AC和DC电流路径
开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。
以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(tra
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为电器供电的双电压稳压非隔离开关电源
现代电器有一系列功能主要靠微控制器和辅助电路来实现。虽然传统的铁芯变压器可以为微控制器提供与交流电源线隔离的低压电源,但把处理器的控制信号耦合到电源线路一侧的电源开关则需要另一层的电气隔离,如光耦合器或脉冲变压器。
如果使用非隔离的交流电线路为微控制器及其辅助电路供电,设计人员就可以避免增加隔离元件的复杂性和费用。离线SMPS(开关电源)可以很方便地产生一个低电压,但是要获得多种不同电压被证明是有难度的,需要相对复杂的设计。
作为一个备选方案,你可以使用单片SMPS控制器,如STMicroelectronics公司的Viper22A (即IC1),在88V~265V的交流线路电压范围内提供高达3.3W的双电压稳
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工程师不可不知的开关电源关键设计(五)
一、开关电源的电磁兼容性技术分析
1 引言
电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。
电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compati
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实用的直流开关电源保护电路设计
概 述
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,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直流开关电源 。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特
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BOOST电路的PSpice仿真分析与设计
1 引言
BOOST 电路又称为升压型电路,是一种直流一直流变换电路,其电路结构如图1所示。此电路在开关电源领域内占有非常重要的地位,长期以来广泛的应用于各种电源设备的设计中。对它工作过程的理解掌握关系到对整个开关电源领域各种电路工作过程的理解,然而现有的书本上仅仅给出电路在理想情况下稳态工作过程的分析,而没有提及电路从启动到稳定之间暂态的工作过程,不利于读者理解电路的整个工作过程和升压原理。本文采用PSpice仿真分析方法,直观、详细的描述了BOOST电路由启动到达稳态的工作过程,并对其中各种现象进行了细致深入的分析,便于读者真正掌握BOOST电路的工作特性。
图1 BOOST 电路的结构
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LED开关电源技术的发展四要素
降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。 LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。 硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
提高LED灯的显色性 在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具
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恒压/恒流输出式单片开关电源的设计原理
摘要:单片开关电源是国际上90年代才开始流行的新型开关电源芯片,本文阐述恒压/恒流输出式的设计原理。
关键词:单片开关设计原理恒压/恒流输出
The Design Principle of Single chip Switching Power Supply with Constant Voltage or Constant Current
Abstract:Three ends single chip switching power supply is new type swichting power core which has been popular since 1990. This paper int
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以89C51单片机为控制核心的开关电源优化设计
引言 开关电源是利用现代电力电子技术控制功率开关管(MOSFET,IGBT)开通和关断的时间比率来稳定输出电压的一种新型稳压电源。从上世纪90年代以来开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,计算机、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。利用单片机控制的开关电源,可使开关电源具备更加完善的功能,智能化进一步提高,便于实时监控。其功能主要包括对运行中的开关电源进行检测、自动显示电源状态;可以通过按键进行编程控制;可以进行故障自诊断,对电源功率部分实现自动监测;可以对电源进行过压、过流保护;可以对电池充放电进行实时控制。 开关电源的系统结构 通信用-48V开关电源结构图如图1所示:
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