近年来,数字控制技术在电源中得到迅速的发展,各种在模拟电路中难以实现的现代控制方法开始应用于电源的控制中。随着数字信号处理器DSP的发展,使数字式的开关电源能达到较高的开关频率。相对模拟系统而言,数字系统在开关电源中具有设计周期短、灵活多变、易实现模块化管理、能够消除由离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。因此,数字电源在高精度电源中的应用越来越广泛,成为现代电源技术发展的一个重要方向。
以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心,将数字电源驱动器、PWM控制器等作为控制对象,能实现控制、管理和监测功能的电源产品。它是通过设定开关电源的内部参数来改变其外在特性,并在“电源控制”的基础上增加了“电源管理”。所谓电源管理是指将电源有效地分配给系统的不同组件,最大限度地降低损耗。数字电源的管理(如电源排序)必须全部采用数字技术。
与传统的模拟电源相比,数字电源的主要区别是控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。
此外,在复杂的多系统业务中,相对模拟电源,数字电源是通过软件编程来实现多方面的应用,其具备的可扩展性与重复使用性使用户可以方便更改工作参数,优化电源系统。通过实时过电流保护与管理,它还可以减少外围器件的数量。
但是也正因为开关电源走向数字化、智能化,使得开关电源的管理工作面临着更大的挑战。面对挑战,英飞凌顺势而为,据北极星智能电网在线记者了解,英飞凌科技公司将于2013年9月16 日至9月27 日在全国5个城市(武汉、南京、北京、重庆、西安)召开电源管理巡回研讨会,届时,专家团队将会详细讲解英飞凌高效产品在开关电源、照明驱动、长寿命光伏逆变、 高可靠性马达驱动等领域的发展及应用。此外, 英飞凌还将推出最新的CoolMOS TM系列, 第五代SiC肖特基二极管以及新一代低压OptiMOS TM等新品,促进与会者轻松实现创造性设计应用。据了解,自英飞凌科技电源管理产品进入中国以来,其高效的性能、可靠的品质、多样的解决方案,得到了众多客户的信赖。
目前,英飞凌科技电源管理产品应用,涉及开关电源,V-core供电,照明,太阳能逆变,电动汽车,电能储能,马达驱动等。其产品家族巨大,不仅包括功率器件(例如CoolMOS, OptiMOS, SiC Diode, SiC JFET等)、功率控制IC(例如PFC IC, LLC IC, QR Flyback,CoolSET等),还涵盖了照明控制IC(荧光灯镇流器控制器ICB2FL系列,LED驱动控制器ICL8002G等),以及数字控制IC等。
武汉、南京、北京、重庆研讨会已经圆满结束,西安专场今天下午隆重召开。时间安排如下
关键字:开关电源 管理技术
编辑:探路者 引用地址:开关电源走向数字化 管理技术升级
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一种阴极保护电源的设计
1 引言 当前,城市燃气、输油、输水、电力电缆、通讯光纤等埋地管线越来越密集复杂,管道防腐层由于埋地时间长而出现老化、脱落,造成管道腐蚀、穿孔,引发泄漏,爆炸等,从而造成不可估计的损失。 传统的管道防腐方法是在管道上涂上油漆或缠绕复合材料作为防腐绝缘层,采用这种方式防腐的管道因防腐层容易脱落和易受腐蚀,故其使用寿命短,施工繁琐,防腐效果差。现代的管道防腐一般采用电化学原理,实行阴极保护的方法,向被保护金属管道通入合适的直流电,使其对于阳极接地装置变成一个大阴极,对保护管道形成保护电位,从而使腐蚀降低到最低限度,进而延长管道的使用寿命。 随着微电子技术、计算机技术和信息技术的不断发展,以及系统可靠性和容错技术的提高,开发
[电源管理]
线性电源和开关电源的优缺点
都是直流电 按要求不同使用不同 ,线性电源最好 他输出的是线性直流电,可以用在要求高的场合,开关电源次之,他是由很高的开关速度的变压器和开关管,特点是重量小,容量大,输出质量高,相控电原用在要求不高,电流特大的场合
线性电源,开关电源区别
线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。
开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器。但开关电源输出的直流上面会叠加较大的纹波(50mV at 5V output typical),在输出端并接稳压
[电源管理]
基于PQ35的开关电源设计及制作
开关电源从上世纪50年代问世至今以体积小、效率高而广泛应用于计算机、通信装备等几乎所有的电子设备。其种类繁多、形式多样,发展趋势也朝着小体积、高效率、低成本的方向发展。这里介绍的3 00 W开关电源属于隔离型硬开关、半桥式开关电源,在较低电压(1 4V)和较大电流(2 2A)输出的条件下有很好的效率及输出指标,对核心器件(例如高频变压器)进行了合理的参数及绕制工艺设计。
高频变压器是开关电源中核心能量转换部件,它和普通工频变压器一样也是通过磁耦合来传输能量的。不过在这种功率变压器中实现磁耦合的磁路不是普通变压器中的硅钢片,而是在高频情况下工作的磁导率较高的铁氧体磁芯或铍莫合金等磁性材料,其目的是为
[电源管理]
如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
开关电源 是利用现代科技电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
很多未使用过 开关电源 设计的工程师会对它产生一定的畏惧心理,比如担心开关电源的EMI问题、PCB layout问题、元器件的参数和类型选择问题等。其实只要了解了,使用开关电源设计还是非常方便的。
一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSF
[电源管理]
四种典型开关电源电路设计
开关电源工作形式的选择: 在开关电源电路中,基本类型有4种:单端反激式、单端正激式、半桥式和全桥式。对于100 W以下的开关电源,多采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中的变压器,除了起隔离作用之外,还具有储能的功能。反激式功率变换电路结构比较简单,输出电压不受输入电压的限制,亦可提供多路电压输出TOPSwitchⅡ系列应用于单端反激式变换器,典型用法所示: 图a 图b 图c 图d 电路分析: (a)将偏置线圈通过限流电阻直接作为TOPSwitchⅡ控制极的输入;(b)在(a)的基础上增加了稳压管,是(a)的增强型;(c)中输出电压通过 光耦 作用于TOPSwitchⅡ控制极,在输出电压反馈精度上有所
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MAX8660设计的高效低IQ动态电压管理技术
本文介绍了MAX8660/MAX8661 主要特性,功能方框图,和Marvell PXA3xx处理器连接框图以及典型应用框图,MAX8660评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM)。
MAX8660 /MAX8661是Maxim 公司的应用处理器的功率管理集成电路(PMIC),特别适用于智能手机,PDA,互联网设备以及其它手提设备。器件具有四个降压DC/DC转换器输出,三个线性稳压器,以及第八个常开的LDO。两个动态控制的DC/DC输出给处理器内核和内部存储器供电。 MAX8660/MAX8661 主要特性: _ Optimized for Marvell’s PXA300 and Armada 100 Family o
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载21)开关电源电路的过渡过程(part2)
图1-24是把储能滤波电容器进行充电的时间全部拼凑在一起时,储能滤波电容器按正弦曲线进行充电的电压波形。我们可以把图1-24看成储能滤波电容器刚好用了6个工作周期就把电压充到最大值,其中,T1、T2、…T6分别代表Toff1、Toff2、…Toff6。Toff1代表工作开关第一次关断时间,其它依次类推。储能滤波电容器充满电后,由于整流二极管的作用,它不可能向变压器的次级线圈放电,因此,T6以后的正弦曲线不可能再继续发生。
这里必须指出,图1-24所示的电压波形在现实中是不存在的,因为,图1-24中的电压波形在时间轴上是不连续的,这里只是为了便于分析,把工作开关的接通时间Ton全部进行压缩了。
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低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
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