更新日期: 2024-04-28

升压型APFC技术的AC-DC开关电源变换器设计

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升压型APFC技术的AC-DC开关电源变换器设计 4.4

升压型 APFC 技术的 AC/DC 开关电源变换器设计 问题 ? 随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载 的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中 产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问题和低 功率因数问题,主要由各种中小负载和设备的电子电源和电力电子装置造成 的,它们是最严重的污染源。 ? ? 图 1 ? 因此应采用有效的措施,降低电子电源和电力电子装置的谐波,提高功率 因数。目前绝大部分电子电源都采用如图 1—1a所示的非控二极管整流、滤 波大电容和开关稳压电路结构,把 AC 电源变换成 DC 电源。这种 AC/DC 变 换电路的输入电压虽为正弦波,但输入电流却发生了畸变,如图 1 1b所示, 造成电网侧输入电流严重的非正弦化 输入电流非正弦化必然导致电流总谐波 失真 (THD)高和功率因数 (PF)低(这种

开关电源变换器电路的设计 开关电源变换器电路的设计 开关电源变换器电路的设计

开关电源变换器电路的设计

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本文本着与从事开关电源的理论教学、设计、改进及维修的同行交流的实际出发,论述开关电源核心电路(变换器电路)设计的一般步骤,具体内容有:分析变换器电路的工作原理;确定变换器电路的性能指标;计算变换器电路的参数及其元器件选择或制作等等,最后是检验所设计的变换器电路性能是否达标。

24V降为12V开关型电源变换器,DC24VTODC12VPOWERCONVERTER

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24v降为12v开关型电源变换器,dc24vtodc12v powerconverter 24v降为12v开关型电源变换器,dc24vtodc12vpower converter 在24v柴油车上装用12v电器(如仪表、收放机、电扇等)时,多采用 12v三端稳压器。但由于稳压器上压降达12v,功耗很大,温度很高,极易 损坏。 我们设计了一种开关型电源变压器,可将24v降为12v电路如图所示。 此电路由555担任脉冲振荡器。555的⑤脚接有稳压管以获得+6v基准电 压,②脚从r7、r8组成的取样电路中获得取样电压。当②脚电压小于+3v 时,③脚则输出高电平,使bg3、bg1、bg2饱和导通,向负载供电。与此 同时,电源经r6向c2充电,当⑥⑦脚电位达到+9v时。若②脚也达到+3v 以上,则③

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LED照明用恒流电源变换器设计初探

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LED照明用恒流电源变换器设计初探 4.6

1总体方案论证线性电源虽成本低、设计周期短,但效率在35%-50%之间,难以达到高效率。pwm开关电源效率可达到70%-85%,从各方面综合考虑,反激式电路输入输出有隔离、效率高、相对成本低是最佳选择。总体设计方案如下:将交流电36v送进隔离变压器,一级输出36v交流电。通过整流滤波,将交流电转为直流电,进行dc-dc降压。通过键盘可以对主dc-dc降

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开关电源DC-DC变换器拓扑结构全集

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开关电源DC-DC变换器拓扑结构全集 4.6

开关电源dc/dc变换器拓扑结构全集 给出六种基本dc/dc变换器拓扑 依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器 半桥变换器也是双端变换器,以上是两种拓扑。 半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏 磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如 果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问 题.要需要其他方法来解决。半桥变换器可以通过不对称控制来实现zvs,也就 是两个管子交替导通,一个占空比为d,另外一个就为1-d.就是所谓的不对称半 桥,通常采用下面一种拓扑.对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。 正激变换器 绕组复位正激变换器 lcd复位正激变换器 rcd复位正激变换器 有源钳位正激变换器 双管正激 吸收双正激 有源

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LED低压驱动电源——DC/DC降压-升压变换器(上) 4.6

详细叙述了dc/dc降压-升压变换器led驱动电路的演变及工作原理,推导了此类电路输出电压与输入电压的关系,并以占空比d表示;介绍了两种典型芯片及其实际使用中的有关知识。

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LED低压驱动电源——DC/DC升压变换器(下)

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LED低压驱动电源——DC/DC升压变换器(下) 4.6

(续上期)2.2sp6648/sp7648芯片led的正向导通压降vf典型值为3.4v,电流为350ma。手电筒通常用2节碱性电池,其供电电压随使用而逐渐降低,范围约为1.8~3.2v。为了延长电池的使用时间,必须采用电感升压型变换器,将其电

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基于SG3525的半桥式开关电源变换器

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基于SG3525的半桥式开关电源变换器 4.5

word文档可自由复制编辑 摘要 电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会 使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。要求电子元件体 积更小,耗能更低。开关电源作为电子设备中不可或缺的组成部分也在不断 的改进,高频化、高效率、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰和模块化等,成 了开关电源的发展方向,这也标志着这些技术将不断地发展而变得越来越成 熟和稳定,同时实现高效率用电和高品质用电的相互结合。 脉宽调制器sg3525具有欠压锁定、系统故障关闭、软起动、延时pwm 驱动等功能,因而得到广泛应用。 本设计介绍了一种基于sg3525的半桥式开关电源变换器,对其各电路工 作原理进行了分析,并设计了过流保护电路。为了提高效率,辅助电源采用 了uc3843为主控芯片的反激变换器。为了减低输入电磁干扰,输入端设置 了emi滤波电路。对各参数进行了计算,通过

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LED照明用恒流电源变换器

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LED照明用恒流电源变换器 4.6

led照明用恒流电源变换器是以stc5620ad为核心,通过d/a转换、v/i转换及独特的算法实现了高精度的,电流输出范围为150ma~350ma的恒流源。该恒流源具有电流可预置,10ma步进,同时显示给定值和实测值等功能。同时还具备led温度显示、高温报警,并具有过压保护功能。

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LED低压驱动电源——DC/DC升压变换器(上)

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LED低压驱动电源——DC/DC升压变换器(上) 4.6

介绍了两种用dc/dc升压变换器驱动led的电路,对电路的工作情况进行了详细分析,推导了输出电压与输入电压的关系,并以占空比d表示。最后给出一些芯片实例。

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升压型APFC技术的AC-DC开关电源变换器设计精华文档

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LED照明用恒流电源变换器电路设计

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LED照明用恒流电源变换器电路设计 4.3

所设计电路以芯片uc3842为核心,恒流控制采用脉宽控制(pwm)方式,实现150ma—350ma可调恒流输出,为5—10个led供电。电路还设有输出过压恒压保护电路及光控电路,实现输出过压时电压恒定在36v,同时还实现光控照明。

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基于AC-DC开关电源外接滤波电路设计 4.5

为设计较稳定恒流源,基准电压噪声幅值要求控制在20mv以内。开关电源模块普遍存在纹波与尖峰脉冲噪声干扰,其实质由差模干扰与共模干扰引起。通过对某l系列开关电源测试,了解其噪声频率分布与幅值分布情况,研究并设计出相应的抑制电路,由结果分析得到最有效的滤波方式。电路设计旨在简单有效地抑制2种主要噪声,利用lc无源滤波电路即能将噪声控制在12mv左右。经试验发现,该设计方法对其他开关电源同样有显著的抑制效果。

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DC-DC开关电源的建模与控制设计

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DC-DC开关电源的建模与控制设计 4.8

非线性dc-dc开关电源的建模是设计其闭环控制系统的关键,对于保持系统输出电压的稳定和良好的动态响应特性具有非常重要的影响。选取了状态空间平均法作为建模方法,获取了系统的状态空间表达式及传递函数,在此基础上设计了电流内环、电压外环的双闭环反馈系统,并通过在matlab软件中搭建系统的仿真电路进行仿真,通过仿真曲线验证了模型设计的正确性及双闭环的作用。该方法可用于指导其它dc-dc型开关电源的建模及闭环控制设计。

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XL6007升压型直流电源变换器芯片(官方版)

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XL6007升压型直流电源变换器芯片(官方版) 4.6

xl6007 400khz60v2aswitchingcurrentboost/buck-boost/invertingdc/dcconverter rev1.2 1 features nwide3.6vto24vinputvoltagerange npositiveornegativeoutputvoltage programmingwithasinglefeedbackpin ncurrentmodecontrolprovidesexcellent transientresponse n1.25vreferenceadjustableversion nfixed400khzswitchingfrequency nmaximum2aswitchingcurrent nsw

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开关电源(3)变换器

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三相ACfDC电压源变换器控制技术研究 4.5

摘要:为了改进ac/dc变换器的性能,本文提出一种基于汉密尔顿消散模型的ac/dc控制算法。介绍了一种基于汉密尔顿消散模型的ac/dc控制器设计方法,并对这种控制算法进行了分析。

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单相UPS的单开关AC-DC/DC-DC变换电路 4.4

介绍了一种应用在单相ups系统中的新型单开关ac-dc/dc-dc变换电路,该电路由1个功率开关器件和6个二极管组成,能够实现ac/dc整流和dc/dc升压2种功能。在详细分析了该电路运行模式及工作原理的基础上,采用了单周期非线性控制理论对其进行控制,利于2个低速pi调节器对直流母线上的2个电容器电压进行控制,1个高速pi调节器对输入电流进行控制。仿真结果表明,该电路简单可靠,输入功率因数高,电流谐波失真小,可以获得稳定的正负直流母线电压。

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ACDC开关电源的设计

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ACDC开关电源的设计 4.7

ac/dc开关电源的设计 一.技术要求 1.1ac/dc开关电源 1.输出电压:直流,纹波电压(峰峰值)小于 额定电压的0.5% 2.输入电压:ac三相380v±10% 3.输入电压频率:50±5hz 4.负载短时过载倍数:200% 5.瞬态特性:较好 6.技术指标要求:输出直流电压(v)10~12~14 输出电流(a)140 1.2设计条件 1)电路形式全桥全波整流 2)工作频率20khz 3)逆变器电路最高,最低电压dc592~450v 4)输出电压maxov=14vdcmin10ovvdc输出电流 150a 5)开关管最大导通时间maxot=22.5us 6)开关管导通压降1u=3v 7)整流二极管导通压降2u=1v 8)变

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一种基于升压DC-DC变换器的白光LED驱动芯片 一种基于升压DC-DC变换器的白光LED驱动芯片 一种基于升压DC-DC变换器的白光LED驱动芯片

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一种基于升压DC-DC变换器的白光LED驱动芯片 4.5

设计了一种升压型恒流led驱动芯片,驱动电流可由外接电阻从15~300ma任意调整,输入电压为2.8~5.5v,输出电压最高可达38v。设计固定开关频率为1mhz,应用时只需很小的外接电感即可。相对于其他驱动器电路,该驱动器增加了过压保护电路,无需外接稳压二极管,降低了应用成本。采用上华0.5μmbcd工艺完成芯片的设计,传输效率高达94%。

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软开关双向DC-DC变换器控制模型

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软开关双向DC-DC变换器控制模型 4.4

针对在大功率能量存储场合适用的非隔离双向dc-dc变换器一般存在着开关损耗大、断续工作时寄生振荡等问题,研究了非隔离双向dc-dc变换器的基本原理,为了提高系统的功率密度减少系统损耗,半桥变换器的开关管互补导通,并工作在电感电流断续过零状态以实现软开关。对采用超级电容的双向变换器进行了定量分析,分析并计算了主电路电感与电容参数。同时,通过对双向变换器的控制模型的分析,对超级电容采用恒流充电、恒流恒压放电的策略,实现了双向dc-dc变换器双向工作的稳定。在以上理论分析的基础上,搭建了实验样机进行实验验证,仿真和实验结果验证了本文控制模型分析的正确性。

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小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P12V500mA电源方案BOM

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小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P12V500mA电源方案BOM 4.5

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AC-DC小型隔离开关电源模块12W

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AC-DC小型隔离开关电源模块12W 4.6

12w单组输出电源模块 ■产品特性: ●全球通用范围交流/直流输入 ●高效率、高功率密度 ●输出内置稳压滤波、低纹波零噪音 ●体积小:40*32*16mm ●保护种类:过载保护/短路保护/过热保护 ●内置脉冲群衰减器 ●内置emc电路符合en55032classb ●classⅱ隔离级别(安规) ●待机低功耗,绿色环保 ●无需外围电路设计、pcb焊接方式 ●塑料外壳,自然冷却 ■产品应用: ●工业电气设备 ●机械设备 ●工业自动化设备 ●手持电子设备 ●无线网络 ●电信/数据通信 ●仪器仪表 ●智能化领域 ■产品描述: 电源模块具有交直流两用宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤 波,效率高达86%(全系列同步整流)和低于0.3w的超低空载功耗等优点。电源采用真空灌封封

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吴孟春

职位:装配式BIM工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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