如何为变化的负载阻抗提供恒定功率

最新更新时间:2007-06-20来源: 电子系统设计关键字:线性  参考  误差  驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当负载电阻不是恒定的时候如何保持恒定的功率呢?例如,在寒冷天气保持的室外气泵上温暖的LCD显示器的温度时就会产生这个问题。随着加热元件改变温度,其电阻也发生变化。这种变化可以用加热元件的温度系数加以描述。如果施加一个恒定的电压,向负载发出的功率将随负载电阻发生相反变化。

在许多应用中,施加功率在一定范围内的变化是可以接受的。然而,为了减少变化,就必须使施加的电压随负载电阻而变化。这里显示的解决方案使用了一种常规的控制回路(图1)。

对于线性调压器,误差信号放大器对输出电压取样值与参考电压进行比较,强制输出级以恒定电压发出负载电流。虽然为了维持恒定功率而不是恒定电压,还必须使功率引入反馈网络。然后,误差信号放大器比较输出电压取样值与参考电压,驱动输出级使之保持相等。

图2中的功率调节器发出与所施加电压VPOWER SET成线性比例变化的恒定功率。(比率为:功率输出/ VPOWER SET=1 W/V)。功率调节器发出高达100mW,以高达10V的电压和高达100mA的电流驱动10~500Ω的负载。

该电路的关键在于高端功率和电流监视(IC1),它包括保证反馈电压与瞬态负载功率成比例变化所需的电路。IC1包括测量负载电流的电流监视器,测量负载电压的缓冲,和将两者相乘的模拟乘法器,产生与负载功率成比例变化的输出电压。电流监视器为high-side型,其中感应电阻与负载的hot side相连接,而不与低端(地)相连接。这避免了在接地中增加人们不希望有的电阻。

该示例中的监视器(数种市提供产品中的一种)在其电流感应放大器有25的增益。因而,对于1Ω的感应电阻,放大器输出为25 V每安培电流。误差信号放大器驱动高增益Darlington对以降低基极电流,基极电流流入负载但不通过感应电阻。

对于功率测量的第二输入是负载电压,它通过一个分压比为1:25的电阻分压器(R1-R2)监视。电压与电流信号相乘以产生与负载功率成比例的输出。

VPOWER = (VIOUT 25)(VOUT25)=IOUT VOUT (1V/W)

通过控制对输出级的驱动,误差信号放大器迫使IC1(与负载功率成比)输出等于VPOWER SET的参考信号。

V+电源电压(18V)将最大负载电压限制在15V左右。RLIMIT1和RLIMIT2将负载电流限制在120 mA左右。

该电路在负载50:1变化和不同功率设置(图3)条件下保持相当恒定的负载功率。

虽然该示例被设计用于各种负载电阻的低功率应用(至100 mW),它可以很容易地扩展以处理各种负载电流、电压和功率。为此,调整电流感应电阻得到约50 mV中间值(跨接在该电阻上的电压必须小于150 mV)。

类似地,还应调整R1-R2分压比以使IC1上的电压大约为500 mV (对于IC1,200mV至1V可以得到特定精确度)。其他版本IC1有不同的增益值,它会影响功率输出与VPOWER SET的比值。

最后,还必须按照RLIMIT1和输出晶体管的功率处理能力加以考虑和修改。该技术不仅限于所示的线性调压器。它也非常适用于许多开关调节器,后者相有相当高的输出功率和相当高的效率。

关键字:线性  参考  误差  驱动 编辑:冀凯 引用地址:如何为变化的负载阻抗提供恒定功率

上一篇:动态电压与频率调节在降低功耗中的作用
下一篇:一种低电压开关电流甲乙类存储单元的设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:38

嵌入式Linux下的AU1200MAE驱动程序设计
       随着移动多媒体终端的口益普及,功能的日益强大,人们已经不满足于自己的手持终端仅仅能够听MP3音乐,而是希望终端在播放音乐的同时能够播放高质量视频,并支持多种视频格式。AU 1200作为一款基于MIPS架构的处理器,由于其片上集成了视频硬件设备(Media Accel-eration Engine,MAE),使得该处理器无需配合其他视频解码芯片即可完成多种格式的视频解码功能,所以AU 1200非常适合应用于像PMP这样的移动多媒体终端,而MAE也成为AU 1200的特色。     1 MAE概述     MAE是AU 1200的片上硬件设备,除了可以实现视频解码功能外,还可以完成色彩空间转换、滤波等工作
[嵌入式]
戴姆勒携手Xilinx驱动人工智能汽车应用
赛灵思与戴姆勒联袂为未来的奔驰车型开发超高效 AI 解决方案   中国北京 — 自适应和智能计算的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ:XLNX))和戴姆勒公司(Daimler AG)今天宣布,两家公司正强强联手采用赛灵思汽车应用领域的人工智能 (AI) 处理技术共同开发车载系统。此项可扩展的解决方案由赛灵思汽车平台提供支持,该平台将片上系统(SoC)器件和 AI 加速软件融为一体,可为当今汽车应用领域中的嵌入式 AI 带来诸如高性能、低时延以及业界最佳的功率效率等众多优异特性。   图: 赛灵思技术驱动着复杂的高级驾驶员辅助系统(ADAS)与自动驾驶(AD)系统   赛灵思在汽车领域拥有深厚强大的技
[嵌入式]
基于MAXQ微控制器构建增强型智能4-20mA变送器
简单的环路工作 在电流环路中,传感器的输出电压首先按比例转换成电流,一般4mA表示传感器的零电平输出,20mA表示满量程输出。远端接收器将4-20mA电流又转换为电压,利用计算机或显示模块做进一步处理。 典型的4-20mA电流环电路包括四个部分:传感器/变送器、电压-电流转换器、环路电源和接收器/监视器。在环路供电的应用中,传感器驱动电压-电流转换器,其他三个部分串联连接,构成闭环回路(图1)。 图1. 4-20mA环路供电电路框图 智能型4-20mA变送器 传统上,4-20mA变送器包括一个安装在现场的器件,该器件感测物理参数并产生4-20mA标准范围内的比例电流。为适应工业需求,出现了称作
[应用]
ARM矩阵键盘设计及其linux驱动实现
在嵌入式系统开发中,经常通过键盘来实现人机交互。本文介绍了一种直接利用ARM的I/O口扩展矩阵键盘的方法。同时以TQ2440开发板为例,对硬件电路连接和相应的linux驱动设计方法都作了详细说明。 1.引言 ARM微处理器已广泛应用于工业控制、消费类电子产品、通信系统等领域。矩阵键盘是一种常用的键盘形式,它将按键设计成M行N列,这样共需M+N根信号线,却可驱动M×N个按键,大大节约了I/O资源。本文介绍了一种利用TQ2440开发板的GPIO口扩展5×4矩阵键盘的方法,并将所有按键重新布局成手持终端的键盘形式,方便操作。 2.硬件设计 本设计扩展5行4列的矩阵键盘,如图1所示。其中行线ROW1-ROW5连接S3C24
[单片机]
ARM矩阵键盘设计及其linux<font color='red'>驱动</font>实现
LED灯具检测:检测结果存在误差
led行业对于LED照明统一标准的呼吁,是行业一直以来讨论的话题。尽管各地已经在制订和试用自己的地方标准,但是标准混乱也缺乏权威的检测平台,整个行业乱成一锅粥。 政府左右为难、企业摇头兴叹、百姓雾里看花,不知道谁是谁非,谁对谁错,谁好谁坏。 由于缺少统一的标准规范和检测方法,导致目前市场上种类繁多的LED应用产品性能各异、质量参差不齐,给整个行业发展带来了严峻的挑战。 从目前的LED产品结构及技术发展的角度看,照明用LED产品质量的评判标准主要考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几个方面的参数,其中LED的光学性能主要涉及光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、显色指数等。目前,光电检测、配光检
[电源管理]
基于ARM9&Linux的液晶驱动终端设计
   1 引言   液晶驱动终端是将液晶控制器、微控制器等集成在一起.并将液晶控制与图形界面显示等功能通过软件封装在一起.为用户开放操作接口、屏蔽液晶显示器的控制细节,使用户通过熟悉的接口(如RS232接口)发送预定义命令即可控制液晶显示,进行图形界面开发工作。   目前.已有的液晶驱动终端主要采用微控制器与前、后台软件结合的方法进行设计,该类终端只能够显示字模方式的图片.该种类型的终端显示数据存放在自带的NANDFlash中,在人机界面设计过程中对NAND Flash中的数据管理是以扇区为基本操作单元,图片下载需要专用的软件工具完成,增加了界面设计的逻辑复杂性与操作性。这里采用ARM9微控制器与Linux操作系统结合的方
[嵌入式]
s3c2410上iis接口的uda341驱动的学习
首先看uda1341的datasheet,将其中的关键点记录下来: 接口: i2s, 还有一个L3接口,应该是控制其中的dsp(可以在playback模式提供soft mute等功能) 格式: MSB-justified and LSB-justified format compatible,Three combinational data formats with MSB data output and LSB 16, 18 or 20 bits data input. (从时序图上看, MSB和LSB表示大小端, justified可能是指ws信号变化后的第一个位时钟的上升沿采集第一位,原始的i2s格式是第2个位时
[单片机]
步进电机驱动器细分解析
步进电机是一种开环伺服运动系统执行元件,以脉冲方式进行控制,输出角位移。与交流伺服电机及直流伺服电机相比,其突出优点就是价格低廉,并且无积累误差。但是,步进电机运行存在许多不足之处,如低频振荡、噪声大、分辨率不高等,又严重制约了步进电机的应用范围。 步进电机的运行性能与它的步进驱动器有密切的联系,可以通过驱动技术的改进来克服步进电机的缺点。相对于其他的驱动方式,细分驱动方式不仅可以减小步进电机的步距角,提高分辨率,而且可以减少或消除低频振动,使电机运行更加平稳均匀。 总体来说,细分驱动的控制效果最好。因为常用低端步进电机伺服系统没有编码器反馈,所以随着电机速度的升高其内部控制电流相应减小,从而造成丢步现象。所以在速度和精度
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved