推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
LTC3803—恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
描述
LTC ® 3803 是一款恒定频率、电流模式、反激式控制器,专为在高输入电压应用中驱动 6V 额定电压 N 沟道 MOSFET 而优化。恒定频率操作一直保持到负载非常轻的条件下,从而在一个很宽的负载电流范围内产生较少低频噪声。斜率补偿可以利用一个外部电阻器来设置。
LTC3803 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 240μA。参考于地的电流检测使得基于 LTC3803 的转换器能够接受超过 LTC3803 之绝对最大 V CC 的输入电源。一种微功率迟滞启动功能在高输入电压条件下实现了高效运作。为简单起见,由于其内部并联稳压器的原因,LTC3803 可以通过一个电阻
[电源管理]
平均电流模式DC/DC控制器在信息娱乐终端的应用
由于汽车多媒体信息处理(如,信息娱乐产品)中的高性能微处理器所需的功率不断增加,产生了抗干扰能力、EMI和环路补偿等诸多设计问题。平均电流模式控制(ACMC)有助于解决这些问题,特别是在汽车信息娱乐应用中。本文具体阐述了ACMC,并说明基于电流模式控制的设计为信息娱乐应用带来的优势。我们以MAX5060/MAX5061为例说明ACMC的工作原理,并对数据资料所提供的内容进行了补充。
定义设计目标
具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折中。
[汽车电子]
STC12C5201AD单片机的PWM功能的应用总结
52xxAD系列单片机的内部集成了两路可编程计数阵列模块(PCA),可用于软件定时器、外部脉冲的捕捉、高速输出和脉宽调制输出(PWM)。
这里主要是对PWM输出功能进行介绍。
首先要清楚与PCA/PWM应用有关的特殊功能寄存器
符号
描述
地址
位地址及其符号
复位值
B7
B6
B5
B4
B3
B2
[单片机]
AVR单片机PWM试验程序
//本试验输出口为PD5 ,输出电压可以调节0---5V。
此图电压输出位0.6V
以下是程序源码可从 http://www.51hei.com/f/avrpwmcx.rar 下载源文件.
// ATMEGA16 晶振8MHZ
#include iom16.h
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define xtal 8
__flash uchar seg7 ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x
[单片机]
stm32使用PWM时,关闭PWM引脚会出现高电平解决方案
现在使用TIM3来产生PWM波形,并通过软件打开/关闭PWM以实现调制波形。做法是: 打开:TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); 关闭:TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); 跟踪到TIM_Cmd之后,发现直接操作寄存器就可以了:TIMx- CR1 |= CR1_CEN_Set; 这个问题算解决了。 但是PWM关闭后,管脚电平是高电平,这不是我需要的……需要的是低电平。尝试关闭PWM后,加一行GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6);以把管脚设置为低电平。测试代码: while(1) { ENABLE_PWM(); Delay_ms(10);//延时若干ms DISA
[单片机]
茂达电子推出高效能PWM同步降压稳压IC-APW7104
茂达电子 新推出一款高效能 PWM 同步降压稳压 IC-APW7104 ,该产品整合同步切换开关,具备更高效能并节省电路板空间,固定 1.5MHz 的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。当输出负载过大时,内部的限流电路及与过热保护机制启动以保护系统,电流回授模式的架构提供快速的输入电压及负载瞬时响应。 APW7104 可提供 1000mA 的负载电流,操作电压为 2.5V~6.0V , APW7104 提供 SOT-23-5/TSOT-23 -5A 封装,温度範围可达 -40 ℃ 到 + 85 ℃ 。
[电源管理]
51单片机温度+pwm控制风扇转速,且温度在LCD1602上显示
原理图如下: 源代码如下: #include reg52.h #include intrins.h #include define.h #include delay.h #include LCD1602.h #include DS18B20.h #include HL_alarm.h sbit KEY3 = P3^5; //定义开始/停止 void zhuan(); unsigned char timer1; //***********************************************************************/ void main() { if(
[单片机]
基于数字化控制的开关电源的研究
0 引言
开关电源被誉为高效节能型电源。传统的开关电源采用模拟控制技术,使用比较器、误差放大器和模拟调变器等元器件来调整电源输出电压。模拟控制方法只适用于频率高、电力小、功能少的开关电源,且存在控制电路复杂、元器件多以及控制电路一旦成型很难修改等缺点,不利于开关电源的集成化和小型化。开关电源的数字化控制技术能够较好地解决这些问题。本文介绍了开关电源的数字化控制技术,并给出了基于单片机控制和基于DSP控制开关电源的两种模型,分析和比较了两者的优缺点以及应用场合,现在介绍如下。
1 开关电源模拟控制和数字控制的比较
1.1开关电源模拟控制的种类与特点
开关电源的模拟控制方法已经使用了数十年,也形
[电源管理]