推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
世平推出分立式旋转变压器前端参考设计
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下 世平推出基于德州仪器(TI)C2000™微控制器的分立式旋转变压器前端参考设计。 大联大世平推出基于TI C2000™微控制器且精度为±0.1°的分立式旋转变压器前端参考设计。该参考设计是适用于旋转变压器感测器的励磁放大器和模拟前端,在尺寸大小仅为1平方英寸的印刷电路板(PCB)上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了2000™微控制器(MCU)LaunchPad™开发套件,通过TMS320F28069M MCU来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。该方法将系统精度提高了250%,同时还将硬件成本和复杂性
[单片机]
基于新DC/AC拓扑结构的高频变压器传递低频电功率技术
1 引言 高频开关技术的发展,使工频 变压器 从许多领域中退了出来,但是在需要隔离的不间断电源、数码线性功率放大器、要求输出低频正弦波的DC/AC变换器等许多领域中,为了隔离或变换电压的需要,不得不保留了低频 变压器 。为了克服低频变压器笨重、体积大等缺点,随着高频开关技术的不断成熟,使去掉低频 变压器 成为可能。图1所示为一种比较典型的电路结构。 图1典型高频逆变电路结构 由图1可知,该电路结构中两次使用了逆变器,一次是为了获得高频,以便利用高频变压器进行变压和隔离,第二次是为了获得工频正弦交流电压。由于多用了一级功率逆变器,因此增加了功率损耗。本文提出了一种新型的用高频变压器传递低频功率的方法,可以直接利用高频
[电源管理]
液晶显示器开关变压器的检测方法
判别开关电源是否振荡可用示波器探头靠近开关变压器的磁心,如果振荡正常,会有感应波形出现。 检测开关变压器的感应波形时,需要在通电状态下检测,将示波器接地夹接地,示波器探头靠近开关变压器的磁心部分,由于变压器输出的脉冲电压很高,所以通过绝缘层就可以感应到行脉冲信号,具体操作及信号波形如下图所示。若检测有感应脉冲信号,说明开关变压器本身和开关振荡电路没有问题。
[测试测量]
反激式开关电源的变压器EMC设计
根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。
随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。
传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的必要措施l1l。但是
[电源管理]
大阪变压器展出无线供电系统
日本大阪变压器公司(DAIHEN)在“SEMICON Japan 2014”上展出了高效率无线供电系统,在供电线圈和受电线圈的位置发生偏离时也能高效率传输电力。
大阪变压器长期从事供电系统的高频电源业务,此次该公司在高频电源的基础上搭配可实时测量供电时功率和阻抗的传感器和测量器,将供电线圈和汽车端的受电线圈结合在一起构成了无线供电系统。
该系统虽然采用的是磁共振方式,但通过技术改进使得当两个线圈的位置发生偏离时,仍然能够进行高效率传输。大阪变压器在展示系统时现场演示,把线圈沿水平方向错开30cm的情况下,可以把以往降至20%左右的传输效率提高至40%左右。
通常线圈位置发生偏离时,电
[汽车电子]
一种运用后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器
目前,有很多电子设备不但要求 电源 能提供两路或更多路相互隔离并具有高调整率的供电,而且要求电源的效率能不断地提高,功率密度能不断地作大,从而减小电路的体积。这几个要求相结合就对电源设计提出了更高的要求。 通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为多路输出变换器的候选。当前,从低成本和相对较高效率的角度考虑,多路输出电路多采用多绕组输出的正激变流器或反激变流器。 多路绕组输出的反激变流器是多路输出电路中最简单和最容易实现的。它具有很多的优点,比如结构简单、成本低、容易设计等。但是,由于该类电路的整体效率不高,在150W以上的场合中便很少用到。 正激变流器的特点正好与反激变流器相反
[电源管理]
线性可调差动变压器驱动器和解调器电路图
线性可调差动变压器驱动器和解调器电路图
[模拟电子]
王道:反激电源及变压器设计宝典
对于探讨反激电源以及变压器这个话题,我犹豫了很久。因为关于反激的话题大家讨论了很多很多,这个话题已经被讨论的非常透彻了。关于反激电源的参数设计也有多篇文章总结。还有热心的网友,根据计算过程,自己编写了软件或电子表格把计算做的傻瓜化。但我也注意到,几乎每天都会出现关于反激设计过程出现问题而求助的帖子,所以,思量再三,我决定还是再一次提出这个话题!我不知道我是否能写出一些有新意的东西,但我会尽力去写好。不期望能入高手的法眼,但愿能给入门者一些帮助。
纵观电源市场,没有哪一个拓扑能像反激电路那么普及,可见反激电源在电源设计中具有不可替代的地位。说句不算夸张的话,把反激电源设计彻底搞透了,哪怕其他的拓扑一点不懂,在职场上找个月薪
[电源管理]