开关延迟电路

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晶体管开关电路的加速电容器
饱和开关的问题点:OFF延时时间 如图1所示,使场效应晶体管开关动作时,加给晶体管的基极电流IB:是IB=IC/hFE,决定的值大的电流。这是由于晶体管的集电极一发射极饱和电压VCE(set)减小,使晶体管的ON时的电力损耗降低的缘故。 这样,晶体管饱和动作时,如图2所示,基极电流IB,即使为0,晶体管也不能立刻OFF,集电极电流在积蓄(strage)时间tstg+上升时间tr,之后才变为0(toff=tstg=tr)。     图1 基本的晶体管开关电路     图2 为使开关高速,减小toff很重要 用于OFF晶体管的时间莎。toff比用于ON的时间ton要长,而且根据驱动基极的条件变化很大,这在高速开关电路中必需注意。
[电源管理]
晶体管<font color='red'>开关</font><font color='red'>电路</font>的加速电容器
开关电源稳定性设计
众所周知,任何闭环系统在增益为单位增益l,且内部随频率变化的相移为360°时,该闭环控制系统都会存在不稳定的可能性。因此几乎所有的开关电源都有一个闭环反馈控制系统,从而能获得较好的性能。在负反馈系统中,控制放大器的连接方式有意地引入了180°相移,如果反馈的相位保持在180°以内,那么控制环路将总是稳定的。当然,在现实中这种情况是不会存在的,由于各种各样的开关延时和电抗引入了额外的相移,如果不采用适合的环路补偿,这类相移同样会导致开关电源的不稳定。 1 稳定性指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。增益裕度是指:相位为零时所对应的增益大小(实际是衰减)。在实际设计开关电源时,只
[电源管理]
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开关电源频域的频率响应
      系统对于正弦输人的响应称为频率响应,频率响应反映出自动调节系统瞬态响应的定性描述。令系统的传递函数G(s)中,s=jω,则可以得到G(jω),称此为正弦传递函数,它是一个复数量(ω的复变函数):          于是,正弦传递函数就是系统在单位正弦输人时的频率响应。   根据上面的介绍,可以得出重要结论如下:对于正弦输人,线性定常系统的|G(jω)|是正弦输出与正弦输人的幅值比  ; G(jω)则是正弦输出对正弦输人的相位移   对于一个理想的E滤波器来说,令式(13-4)中S=jω,则LC滤波器的正弦传递函数为:
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安森美半导体推出蓝牙低功耗开关参考设计
全功能的参考设计基于行业最低功耗的蓝牙5无线电,完全以采集的能量实现真正自供电的物联网应用 推动高能效创新的安森美半导体推出完全以 采集的能量 工作的 蓝牙低功耗开关参考设计 ,为物联网(IoT)定义新的超低功耗水平。该平台演示 RSL10系统级封装(SIP )如何能支持免电池和完全自供电的蓝牙5设备,无需额外的能源。应用示例包括墙面和照明控制、楼宇自动化和资产跟踪。 能量采集蓝牙低功耗开关结合高度集成、极低功耗的RSL10 SIP与采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG)开发的创新的能量采集技术,为各种IoT应用提供理想的平台。RSL10无线电具有全集成的天线和所有无源器件;RSL10 SIP
[物联网]
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用UC3842设计开关电源的几个技巧及问题归纳
UC3842做的开关电源的典型电路见图1。      过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。   在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一
[电源管理]
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传感器技术及光电开关在微量注射泵中的应用
0 引言 微量注射泵是临床医疗和生命科学研究中一种经常使用的,长时问进行均匀微量注射的仪器。现今国内外微量注射泵面临的难点是精度不够和成本比较高。国内同类产品采用软件控制注射的精度,这导致仪器容错性很差,并且只能使用单一厂家的注射器。而国外同类产品采用电位计控制注射的精度,要达到相对高的精度则对电位计的要求很高。 传感器是一种能感受或响应规定的被测量物理量,并按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,它可将输入变量转换成可供检测的电信号,并将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制,是测量系统中的一种前置部件。近年来,传感器的应用正朝着两个方向发展,一是单一功能传感器朝着多用途传感器的综合应用
[传感器]
高压开关电源设计方案
针对精密电子设备中所要求的高电压、低电流的小功率电源系统,设计制作了一种高压开关电源。并对高压电源的响应特性进行了测试。制作出的电源系统具有体积小、稳定性好、响应速度快等特点。 1、引 言 在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源 。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2、电路原理 系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出
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开关电源的抗干扰问题
    摘要:在叙述电磁兼容的定义及其试验方法的基础上介绍抑制电磁干扰的一般方法及其存在的问题。最后介绍新型抗电磁干扰器件— FTS 系列群脉冲对抗器与 LSA 系列雷击浪涌吸收器的特点。     关键词:电磁干扰  电磁兼容  电磁兼容试验  新型抗电磁干扰器件                   Problems on Anti-Jamming of Switching Power Supply     Abstract: On the basis of definition and experimental method of electromagnetic comp
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