本文介绍了LT3748主要特性,方框图以及25W/12V通信电源,汽车IGBT控制电源,±300V 绝缘反激转换器和输入24-96V输出48V/0.5A 电源。Linear 公司的LT3748是开关电源控制器,特别设计用于绝缘反激拓扑和大功率开关电源。输入电压5V-100V,平均栅极驱动源电流和沉电流1.9A,能驱动低边外接功率MOSFET,不需要第三个绕组或光隔离器,并具有可编的软起动,主要用于绝缘的通信转换器,大功率汽车电源和绝缘工业电源。
LT3748主要特性:
5V to 100V Input Voltage Range
1.9A Average Gate Drive Source and Sink Current
Boundary Mode Operation
No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Regulation
Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
VOUT Set with Two External Resistors
INTVCC Pin for Control of Gate Driver Voltage
Programmable Soft Start
Programmable Undervoltage Lockout
Available in MSOP Package
LT3748应用:
Isolated Telecom Converters
High Power Automotive Supplies
Isolated Industrial Power Supplies
图1。LT3748方框图
图2。LT3748 25W/12V通信电源框图
图3。LT3748 汽车IGBT控制电源框图
图4。LT3748 ±300V 绝缘反激转换器框图
关键字:基于LT3748 绝缘 反激 拓扑 开关电源
编辑:神话 引用地址:基于LT3748设计的绝缘反激拓扑开关电源控制技术
LT3748主要特性:
5V to 100V Input Voltage Range
1.9A Average Gate Drive Source and Sink Current
Boundary Mode Operation
No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Regulation
Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
VOUT Set with Two External Resistors
INTVCC Pin for Control of Gate Driver Voltage
Programmable Soft Start
Programmable Undervoltage Lockout
Available in MSOP Package
LT3748应用:
Isolated Telecom Converters
High Power Automotive Supplies
Isolated Industrial Power Supplies
图1。LT3748方框图
图2。LT3748 25W/12V通信电源框图
图3。LT3748 汽车IGBT控制电源框图
图4。LT3748 ±300V 绝缘反激转换器框图
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解析反激电源以及变压器设计
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
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Buck电路开关电源纹波的抑制方法
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通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于4个方面:
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单端反激式开关电源研究与设计
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反激式(Flyback)电路拓扑是最基本的功率变换电路结构之一。因结构简单、元器件数量少和设计方便等优点而广泛应用于电视机、DVD和充电器等小功率电器的 电源 中。反激变换器工作原理与Boost电路相似,可以看作隔离式Boost电路,在开关管导通时变压器原边电感储能,关断时能量经副边整流输出传递给负载。
2 Flyback拓扑介绍
2.1 连续导电模式
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开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
Mathcad在我们平常的电源设计中,起到了非常重要的作用,有时甚至被工程师们称为“办公计算利器”Mathcad渐渐成了一个必不可少的工具,它可以使我们的工作效率提高。对于Mathcad,大多工程师并没有经过系统的学习,基本都是自学的,看着一些例子依葫芦画瓢。本文中将分享一些关于在电源设计中用到Mathcad的一些技巧。 其中主要有以下几方面内容: 1、快速掌握快捷键。说到快捷键,大家估计很多看了就忘了,其实我们需要记忆一些重要的常用的即可,这样可以帮助我们快速的生成公式。 2、用5种方法求方程的根 1)调用root(f(x), x, )函数计算。这个函数表示当发f(x)=0的时候,x的根落在区间 的值。知道区
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A)半桥式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
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