LT1054构成的负电压变换器电路
LT1054构成的负电压变换器电路如图所示,这时FB/SD(1脚)为开路状态。
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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
反激变换器准谐振控制器ICE1QS01的应用电路简介
0 引言
ICE1QS01是英飞凌公司推出的一种输出功率范围从1W到300W,带或不带功率因数校正(PFC)的反激式变换器控制器。该控制器IC工作在准谐振模式,典型应用包括TV,VCR,DVD播放机,卫星接收机和笔记本电脑适配器等。
为了在轻载下降低功率消耗,ICE1QS01随着负载的减小,其开关频率逐步数字式地降至20kHz的最低值。同时,随频率降低保持准谐振模式。在从满载到空载的整个负载范围内,能够平稳工作。当工作频率降低时,IC的数字抗抖动电路可以消除过零信号的连续跳动,尤其是可以避免电视机中因偏转引起的负载连续变化产生的抖动。为了减小功率MOSFET的开关应力,功率晶体管总是在最低的电压上接通。电压调整既可利用内部
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基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路
一、基本电路拓扑与工作原理
基于 电感升压 开关型变换器的 LED驱动 电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。
图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图
在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。
当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变
[电源管理]
矩阵式变换器设计中的干扰抑制技术
1 概述
矩阵式变换器是一种强迫换相的交-交变换器,它由9个可控的双向开关,利用PWM控制将交流供电电源直接变换成负载所需的变压变频电源,其结构如图1所示。双向开关使用两个IGBT共集电极反向串联,利用器件内部的续流二极管以阻挡反向电压,结构紧凑,方便简单,开关损耗也较低。输入侧的 L - C 滤波器可有效减少输入电流的开关频率谐波。
图1 矩阵式变换器的原理性结构图
2 EMI分析
矩阵式变换器是AC/AC直接变换,电网和负载会相互直接影响,电网的波动会直接对负载(如异步电机)产生干扰;用IGBT和反并联二极管构成的双向开关,以及它们的控制电路DSP和CPLD
[电源管理]
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
1引言
近年来高频开关电源在电子产品中得到广泛应用。正激式DC/DC变换器以其输出纹波小、对开关管的要求较低等优点而适合于低压、大电流、功率较大的场合。但正激变换器对输出电感的设计有较高要求,特别在多路输出的情况。
本文分析对比正激变换器多路输出滤波电感采用独立方式和耦合方式的不同特点,讨论了耦合电感的设计方法,给出了一个设计实例,并给出仿真及试验结果。
2正激变换器普通多路输出的分析
图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1)
式(
[电源管理]
600W双管正激变换器中高频变压器的设计方案
1、 引言 在高频开关变换器中磁性元件的应用非常广泛,主要有 变压器 和电感器两大类:当变压器用时,可起电气隔离、升降压及磁耦合传递能量等作用;当电感器用时,起到储存能量、平波与滤波等功能。并且其性能的好坏对变换器的性能产生重要影响,特别对整个装置的效率、体积及重量起举足轻重的作用。因此,磁性元件的设计是高频开关变换器设计中的重要环节。 高频开关变换器中的磁性元件设计,通常是根据铁芯的工作状态,合理选用铁芯材料,正确设计计算磁性元件的铁芯及绕组参数。但由于磁性元件所涉及的参数太多,其工作状态不易透彻掌握,因此常规的设计方法不能全面反映其实际工作情况和考虑其它因素的影响,也就很难达到所需的性能指标和满足设计要求。 针对高频开关变换
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ST紧凑型60V DC/DC变换器问市,可进行灵活动态模式选择
意法半导体L7983是一款紧凑型3V-60V、300mA同步DC/DC降压功率变换器,具有灵活的动态模式选择,可满足噪声敏感应用的要求,并在轻载时能够实现能效最大化。 L7983采用意法半导体专有的创新技术,可以控制低边功率MOSFET,提供两种工作模式选择:恒定开关频率的低噪声模式(LNM)和低功耗模式(LCM)。在LCM模式下,变换器实现了轻载或空载条件下的能效最大化。可以使用外部引脚选择工作模式,模式控制引脚可以由应用动态控制,也可以通过拉高电平或低电平来预设。 借助宽输入电压范围,L7983可以工作在12V和24V的工业总线电压下,并且安全裕度充足。新产品还适合电池供电应用,可用于工业设备的故障保护系统、分布
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矩阵式变换器设计中的干扰抑制技术
摘要:介绍了矩阵式变换器输入滤波器的设计方法。利用半软电流换流和优化开关顺序能够减少导通损耗,同时提高波形质量。输入滤波器设计的困难在于要符合现存和将要出台的EMC法规。比较了利用软件仿真和实际测量所得DSP控制的功率变换器的扰动电压,并对与输入滤波器设计的关系进行了研究。
关键词:输入滤波器设计;电磁兼容;矩阵式变换器;四步换流
1 概述
矩阵式变换器是一种强迫换相的交-交变换器,它由9个可控的双向开关,利用PWM控制将交流供电电源直接变换成负载所需的变压变频电源,其结构如图1所示。双向开关使用两个IGBT共集电极反向串联,利用器件内部的续流二极管以阻挡反向电压,结构紧凑,方便简单,开关损耗也较低。输入侧的L-C滤波器可
[应用]