推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
数字化控制在直流稳压电源中的应用设计
引言
为弥补大电网单一集中供电的缺陷,分布式发电这种新的发电方式发展非常迅速。分布式电源是一般分布在配电网中的,功率为10 kW~30 MW 的小型辅助电源,包括风能、太阳能及生物能源发电等多种多样的发电形式。当故障发生时,多电源共同向故障点注入电流,势必扰乱原有的保护配置方式,影响保护的可靠性、选择性、速动性和灵敏性,引起保护和重合闸装置的拒动和误动。本文对各种故障情况进行分析,进行仿真予以验证并提出相关改进措施。分布式发电是现代电网的发展趋势,解决由此引起的相关问题具有非常重要的现实意义。
分布式电源在接入配电系统后,改变了系统原有的结构和接线方式,由单电源供电变为两端供电或多电源供电,增加了支
[电源管理]
带数字显示的稳压电源
用LM317可调集成稳压器制作的稳压电源,可以输出多挡不同的电压。假如这些多挡不同的输出电压值能用数字来指示该有多好呀!一般来说,在简单的电源电路上增加起辅助作用的复杂数字显示电路是很不划算的。然而,本文所述的带数字显示的电源不用复杂昂贵的译码电路、驱动电路和数码管,而选用普通发光二极管组成7段数字显示器,用2×2开关替代译码电路,输出电压选用最常用的3V和6V两挡,所以整个电源电路简单实用,制作容易,不妨一试。
电路工作原理
1.稳压电路
由于采用LM317可调稳压器,使稳压电源电路变得十分简单,见图1。LM317的输出电压范围为1.25~37V连续可调。LM317的②脚和③脚分别为输入和
[应用]
可调节软起动4A输出电流同步降压稳压器SC185
SC185一款采用3×3×0.6mm的微型封装,带有可调节软起动功能的高集成度4A输出电流同步降压稳压器,扩展了自己的POL(负载点)稳压器平台。
SC185将稳压器、回路补偿元件、功率MOSFET和MOSFET驱动器集成到一个芯片中,从而简化了电源的设计。无需外接补偿回路元件和分压调节电阻的高集成度使得设计者能够简单地将SC185应用到自己的PC板上,从而最大限度减少了布局时间和工作量。整个解决方案的占位面积只有超小的89mm2,大大节省了空间。另外,用户可调节的软起动还能有效减少浪涌电流,从而有效地管理系统的总功耗。
SC185能提供高达95%的工作效率,它所采用的PSAVE(自动节能)模式,能在轻负载
[电源管理]
单片式双通道跟踪降压型开关稳压器LT3692
描述
LT ® 3692 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC / DC 转换器,具有两个内部 3.5A 开关。用于每个通道的独立输入电压、停机、反馈、软起动、电流限制和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪和排序要求。
为了优化效率和组件尺寸,两个转换器均具有一个可编程最大电流限值,并同步至一个共用的外部时钟输入或一个可由电阻器设定的 250kHz 至 2.25MHz 固定内部振荡器。该器件为通道 1 提供了一个分频器,旨在进一步优化组件尺寸。在所有的频率条件下通道之间均保持了 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和组件尺寸。提供了一个用于对多个稳压器进行同步处理的时钟输出。
通过允许开关
[电源管理]
详解开关稳压器设计的PCB布局布线
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。 开关频率与开关转换 开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。 当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它在系统的敏感信号频率范围内,开关频率或其谐波可能
[电源管理]
节能摩托车整流稳压器电路
本装置电路如图所示。磁电机输出的交流电压经二极管D1~D6整流后变成脉动直流电压分两路输出。一路由Q1、Q2、Q3、R1、R7、DW1,以及C2组成的典型晶体管串联稳压电路稳压后输出16V电压,经D8给蓄电池充电;另一路经D7隔离后由C1滤波、IC1稳压得到12V直流稳定电压对运算放大器IC2供电,并且经电阻R6接至IC2的②脚作基准电压,蓄电池的电压经R4、R5分压后送至IC2的③脚作为比较电压。当蓄电池的电压低于14。4V时,加至IC2③脚的比较电压比②脚的12V基准电压低,运算放大器输出低电平,Q4截止,Q1~Q3正常工作输出16V电压。当蓄电池的电压高于14。4V时,IC2的③脚比较电压高于②脚基准电压,IC2输出高电
[电源管理]
浅谈低压差线性稳压器的拓扑结构与应用
1 低压差线性稳压器的发展现状及应用领域
随着现代科技的进步,便携式电子产品正朝着高效节能、短小轻薄的方向发展。而传统的集成线性稳压器的输入/输出压差较高,这就大大限制了它在低压供电领域中的应用。LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP。这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复
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TOPSwitchⅡ在稳压电源中的应用
摘要: TOPSwitch-II器件是一种PWM/MOSFET二合一的新型集成芯片,采用它制作高频开关电源,不仅简化了电路,同时可以改善电源的电磁兼容性能,降低制作成本,本文介绍一种用TOP225Y制作的实验稳压电源。电路运用PWM技术和线性稳压技术,设计新颖,具有一定的实用价值。
关键词: TOPSwitch器件
单端反激拓扑 PWM电路 电磁兼容
1 引言
在进行电路和单片机实验时,实验稳压电源是必需的设备之一,对这类稳压电源,功率容量并不要求很大,但要有多组输出电压,其中最好有一组输出电压能够连续可调,以适应不同场合的需要。市售的实验稳压电源种类很多,但基本上
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