推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:51
一种简单有效的限流保护电路的设计
引言 过流保护电路是电源产品中不可缺少的一个组成部分,根据其控制方法大致可以分为关断方式和限流方式。限流方式由于其具有电流下垂特性,故障解除后开关电源能自动恢复工作,因此,得到比较广泛的应用。
限流保护电路首先要有一个电流取样环节,目前,一般的做法是串联一个小电阻或者是用霍尔元件来获得电流信号。当取样电流比较小的时候,这两种取样方法都是可取的。但当取样电流比较大时,电阻取样会有较大的损耗,降低了变换器的效率,而霍尔元件取样其体积比较大,且价格昂贵,对整个电源的成本也是个问题。 基于以上考虑,本文提出一种简单有效的限流保护电路,克服了以上两种方式取样大电流时的缺点。它适用于正激、反激等各种变换器,而且成
[电源管理]
三相电机为什么不需要电容?
单相电机 一个单相电机里一共有两个线圈,主线圈和副线圈。当单相正弦电流通过主线圈时,主线圈就会产生一个交变脉动磁场,这个磁场的强弱随时间作正弦电流变化而变化,但在它的方向一直是1-3这个方向。 如果没有其他线圈提供的力,那么电机转90度以后就不转了。如果想要让他旋转,还须给它加一个与主线圈方向垂直的力,由启动线圈提供,也就是副线圈。 单相电机线圈受力方向示意图 要想让副线圈提供与主线圈方向垂直的力,那就必须要给副线圈通入另外一相电流。如果通入的是同一相电流,那么它们产生力的方向也一样。但是只有单相电,那怎么办呢? 这时候就要采用电容移相了。简单的来说,就是把电容串联在所需要移相的电路里,从而让电流相位改变。单相交流电移相以
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基于单片机的电动车36V锂电池组保护电路设计方案
随着电动自行车普及,锂电池也成为众人关心的焦点。 锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个保护电路提供稳压电源,辅以LM60
[电源管理]
三相无刷永磁电机的面向现场的控制研究
下一代电机控制器设计 BAE Systems Avionics 公司设计和制造军事电子和监视系统。为了保持竞争力,航空电子部门不断评估新工具和技术,用于减少新技术的设计生产间隔时间。我们在实验室里把时间用在开发硬件和软件上,这是我们持续成功的关键。 磁场定向控制(FOC),或者矢量控制,是一项新技术,它可以改进各种电机的转矩- 速度特性,而我们公司的大多数产品都集成了至少一个直流电机。爱丁堡的BAE Systems 公司伺服系统技术集团,对增加峰值功率非常有兴趣,因为升级后的电机驱动器将为现有的电机提供额外的性能,并且通过在新设计中减少电机质量来节省航空产品的重量。 同时,随着FPGA 性能的提高,我们不仅可以使
[工业控制]
电动车36 V锂电池组保护电路设计方案
随着电动自行车的逐渐普及,电动自行车的主要能源---锂电池也成为众人关心的焦点。 锂电池与镍镉、镍氢电池不太一样,因其能量密度高,对充放电要求很高。 当过充、过放、过流及短路保护等情况发生时,锂电池内的压力与热量大量增加,容易产生爆炸,因此通常都会在电池包内加保护电路,用以提高锂电池的使用寿命。 针对目前电动车锂电池组所用的保护电路大多都由分立原件构成,存在控制精度不够高、技术指标低、不能有效保护锂电池组等特点,本文中提出一种基于单片机的电动车36 V锂电池组(由10节3. 6 V锂电池串联而成)保护电路设计方案,利用高性能、低功耗的ATmega16L 单片机作为检测和控制核心,用由MC34063构成的DC /DC变换控制电路为整个
[电源管理]
触发管在高压开关电源保护电路中的应用
1 引言
触发管是利用管内气体介质在外加电场的作用下产生放电而实现各种不同应用目的的器件。根据管内气体压力的不同可分为充气触发管和真空触发管两类,其工作机理基本相同。触发管大多作为脉冲功率装置中大功率通断开关以及过电压与过电流保护的通断开关。最典型的应用是行波管保护电路。
触发管因其快速反应能力,不但能用于保护行波管这一类特性不稳定的负载,还可用于保护高压开关电源本身,解决了开关电源由于反馈控制延时带来的过压保护问题。
2 触发管的结构及工作原理
以冷阴极触发管为例来介绍触发管的基本工作原理。典型冷阴极触发管是一种陶瓷金属(或玻璃金属)封装的三电极充气开关器件,能在短时间内控制导通一定的电流能量。
图1示出
[电源管理]
三相全波无刷电机的正弦波激励PWM驱动
三相全波无刷电机的激励方式有120度激励驱动和正弦波激励驱动两种。相比120度激励驱动,三相全波无刷电机的正弦波激励驱动在控制精度、效率、噪声等方面更具优势,但在系统的复杂性和成本方面,三相全波无刷电机的矩形波驱动更胜一筹。 三相全波无刷电机的驱动: 有传感器、正弦波激励PWM驱动电路示例 正弦波激励驱动通过由高边和低边开关组成的驱动器所具备的三相控制和驱动电路来实现驱动。以下是带有传感器的正弦波激励PWM驱动的电路框图和各输入输出波形图示例。 其基本工作是将来自三个霍尔传感器的信号输入至霍尔放大器的输入端,经过波形合成的信号通过比较器和三角波转换为PWM信号,由输出段MOSFET来驱动电机的线圈。A1、A2、A3的PWM
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一种带热滞回功能的CMOS温度保护电路
随着集成电路技术的广泛应用及集成度的不断增加,超大规模集成电路(VLSI)的功耗、芯片内部的温度不断提高,温度保护电路已经成为了众多芯片设计中必不可少的一部分。本文在CSMC 0.5/μm CMOS工艺下,设计一种适用于音频功放的高精度带热滞回功能温度保护电路。 1 电路结构设计 整个电路结构可分为启动电路、PTAT电流产生电路、温度比较及其输出电路。下面详细介绍各部分电路的设计以及实现。文中所设计的温度保护整体电路图如图1所示。
1.1 启动电路 在与电源无关的偏置电路中有一个很重要的问题,那就是“简并”偏置点的存在,每条支路的电流可能为零,即电路不能进入正常工作状态,故必须添加启动电路,以便电源上电
[电源管理]