UPS充电器控制电路

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充电电池和单机快速充电器概述及设计
充电电池已经成为当今电子产品的一种标准电源,特别是便携设备:笔记本电脑、掌上导航仪、手机等。这些产品需要消耗的功率越来越大,而可充电电池容量的增长速度远远不能满足它们的需求。功耗增长的主要原因是设备功能的增强,例如:数码相机与手机的功能整合,笔记本电脑更高的运算速度以及大尺寸屏幕的需求等等。便携设备功耗的增大使得用可充电电池要比标准电池更便宜、更环保。 本文介绍了可充电电池的化学成份,同时说明了各种充电电池的典型特征和选择电池类型时需要重点注意的事项。另外还讨论了在不使用微控制器或使用电源浪涌保护的主适配器的情况下如何构建单机结构,安全、快速地对镍氢和锂离子充电电池进行充电。 可充电电池类型 20
[应用]
UPS中共模干扰和差模干扰
常常会有人简单地认为:当系统中设置有隔离变压器时,其抗干扰功能就一定会很强。这种认识并不完全正确。在供电系统中,产生干扰的原因和千扰现象是多种多样的,其中包括高压脉冲、尖峰毛刺、电涌、暂态过电压、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是共模千扰,二是差模干扰。 共模千扰存在于电源任何一相对大地和零线对大地之间。共模干扰有时也称纵模干扰、不对称千扰或接地干扰,是载流体与大地之间的干扰。 差模干扰存在于电源相线与零线及相线与相线之间。差模干扰有时也称常模干扰、横模千扰或对称千扰,是载流导体之间的干扰。 共模干扰是由于辐射或串扰藕合到电路中的,而差模干扰则是
[电源管理]
基于单片机的UPS数字化锁相技术
1 引言 随着信息技术的迅速发展和计算机的日益普及,对电源系统供电质量和可靠性的要求越来越高,不间断电源(UPS)的应用也越来越广泛。在运行时,要求UPS的输出电压、频率和相位都与市电保持一致,这样才能在市电发生变化时保证UPS向负载提供不间断、稳定的电能,且不对负载产生过大的冲击。所以,UPS中的逆变器须有锁相环节,以保证UPS与市电的同步。同步锁相控制应具备下述功能: ①当电网频率满足精度要求时,使逆变器与电网同步运行; ②当电网频率超出精度要求范围或电网发生故障时,使逆变器与内部高精度的基准频率同步运行。此外,两种状态之间的转换要平稳,以免造成转换过程中逆变器工作频率的剧烈抖动。 锁相可分为模拟锁相和
[单片机]
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一种手机镊电池充电器电路
电子发烧友为大家提供了一种手机镊电池充电器电路,希望对大家有所帮助!本站还有相关文章,欢迎浏览!手机镊电池 充电器 电路图如下:
[电源管理]
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基础知识:UPS电源系统防雷措施概述
UPS电源的主要工作过程是滤波整流逆变,另外还包括许多辅助的单元,如:充电器及蓄电池、微处理器、通信接口等。由于UPS电源是安装在设备与市电之间的,可以滤除电网中的电磁干扰,因此,给人造成一种假象,UPS电源可以阻挡包括雷电在内的所有的电磁脉冲的侵入,事实上并非如此。 1、雷电对于UPS电源的危害 关于雷电对于微电子设备的危害早已为工程技术人员所熟悉。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。根据我们对有关事故的统计表明,70%以上的雷击事故是从电源线侵入的,而UPS电源不能阻挡雷电流的侵入。 (1)从2中的讨论可知,UPS电源的市电输入端口是滤波单元,一般包括MEI滤波器与RFI
[电源管理]
BQ25015 - 具有集成式同步降压转换器、输出可调的双输入充电器
bq25015/7 是面向空间有限的蓝牙应用的高集成度充电与电源管理器件。bq25015/7 器件能够提供集成式电源 FET 及电流传感器,可实现充电控制、反向阻断保护、高精度电流与稳压、充电状态、充电终止等特性,而且还以小型封装造就了一款高效率、低功耗的 dc-dc 转换器。 bq25015/7 器件对电池充电分三个阶段:调节、恒定电流与恒定电压。根据最小电流来终止充电。内部充电定时器为充电终止提供了备用安全特性。如果电池电压下降到内部阈值以下,则 bq25015/7 会自动重新开始充电。当断开 VCC 电源时,bq25015/7 会自动进入休眠模式。 该集成式低功耗高效 dc-dc 转换器经过精心设计,可直接通过单体锂离子或锂聚
[新品]
以MC34063为例概述DC/DC转换控制电路测试方法
摘 要: 目前,DC/DC转换器广泛应用于远程及数据通信?计算机?办公自动化设备?工业仪器仪表?军事?航天等领域,涉及到国民经济的各行各业?文章以其中有一定代表性的MC34063电路为例,扼要介绍其电特性和用其构成的升压电路的测试方法,并解析其测试原理和升压电路设计中的注意事项,对DC/DC转换器的分析测试和量产测试提供一些借鉴?   1 引言   目前,DC/DC转换器广泛应用于各行各业?其中,MC34063电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一种双极型线性集成单片控制电路,由于价格便宜,开关峰值电流达1.5 A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统
[模拟电子]
以MC34063为例概述DC/DC转换<font color='red'>控制电路</font>测试方法
简化电动汽车充电器和光伏逆变器的高压电流检测
在任何电气系统中,电流都是一个至关重要的参数。 电动汽车 (EV) 充电系统和太阳能系统都需要检测电流的大小,以便控制和监测功率转换、充电和放电 。电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 控制方案使用电流信息来控制光伏逆变器操作,或者检测交流输出或输出上的电流,以保护元件免受过流或故障事件的影响。电流传感器有多种不同类型可供选择,每种技术都各有优缺点。对于特定的应用,最适合的电流传感器类型取决于多个因素,包括系统的功率等级、预期的精度和成本。本文将探讨何种器件适合在电动汽车充电器和光伏逆变器中检测电流。 电动汽车充电器中的电流检测 在电动
[电源管理]
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