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基于SG3525A和IR2110的高頻逆變電源設計

  • 摘  要:本文簡(jiǎn)述了PWM控制芯片SG3525A和高壓驅動(dòng)器IR2110的性能和結構特點(diǎn),同時(shí)詳細介紹了采用以SG3525A為核心器件的高頻逆變電源設計。關(guān)鍵詞:PWM;SG3525A;IR2110;高頻逆變電源 引言隨著(zhù)PWM技術(shù)在變頻、逆變頻等領(lǐng)域的運用越來(lái)越廣泛,以及IGBT、PowerMOSFET等功率性開(kāi)關(guān)器件的快速發(fā)展,使得PWM控制的高壓大功率電源向著(zhù)小型化、高頻化、智能化、高效率方向發(fā)展。本文采用電壓脈寬型PWM控制芯片SG3525A,以及高壓懸浮驅動(dòng)器IR2110,用功率開(kāi)關(guān)
  • 關(guān)鍵字: IR2110  PWM  SG3525A  電源技術(shù)  高頻逆變電源  模擬技術(shù)  模擬IC  電源  

高效步降轉換器NCP1526應用指南

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
  • 關(guān)鍵字: PWM  DC-DC  

低待機高性能PWM控制器NCP1381應用指南

  • 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場(chǎng)中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò )家園
  • 關(guān)鍵字: PWM  PFC  

基于TMS320F2407的主動(dòng)振動(dòng)控制系統

  • 主動(dòng)振動(dòng)控制具有隔振率高、適應性強、可抗強沖擊振動(dòng)等優(yōu)點(diǎn),可使關(guān)鍵設備在惡劣沖擊振動(dòng)環(huán)境下可靠工作。但是,主動(dòng)振動(dòng)控制系統對相位要求較為嚴格,要求系統具有極強的實(shí)時(shí)性,否則由于相位滯后,控制效果將會(huì )受到嚴重影響。因而在數字式主動(dòng)振動(dòng)控制系統中,通常在單片機難以達到實(shí)時(shí)性要求,本文采用高速DSP器件解決控制的實(shí)時(shí)性問(wèn)題。 TMS320LF2407是TI公司專(zhuān)為實(shí)時(shí)控制而設計的高性能16位定點(diǎn)DSP器件,指令周期為33ns,其內部集成了前端采樣A/D轉換器和后端PWM輸出硬件,在滿(mǎn)足系統實(shí)時(shí)性要求的同時(shí)可
  • 關(guān)鍵字: A/D轉換  DSP  PWM  TMS320F2407  工業(yè)控制  振動(dòng)控制  工業(yè)控制  

Linear推出雙路電流模式PWM降壓型DC/DC轉換器

Linear推出雙路電流模式 PWM 降壓型 DC/DC 轉換器

  • 采用 TSSOP-20E 封裝的 1.5MHz、25V 雙路降壓型 DC/DC 轉換器每通道提供 3A 電流 凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出雙路電流模式 PWM 降壓型 DC/DC 轉換器 LT3501,該器件采用 20 引線(xiàn) TSSOP-20E 封裝,具有兩個(gè) 
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TEA1504開(kāi)關(guān)電源低功耗控制IC

  • 1 前言 開(kāi)關(guān)電源以其供電效率高,穩壓范圍大,體積小被越來(lái)越多的電子電器設備所采用,在大屏幕電視機、監視器、計算機等電器的待機或備用(stand-by)狀態(tài)會(huì )繼續耗電,為此,Philips公司采用BiCOMS工藝開(kāi)發(fā)出了被之為Green Chip TM(綠色芯片)的高壓開(kāi)關(guān)電源控制芯片。該類(lèi)集成芯片(IC)的穩壓范圍為90~276V(AC),能將開(kāi)關(guān)電源待機功耗降至2W以下,其本身的待機損耗小于100mW,并具有快速和高效的片內啟動(dòng)電流源;在負載功率較低時(shí),它還能自動(dòng)轉換到低頻工作模式,從而降低了開(kāi)關(guān)
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PWM技術(shù)實(shí)現方法綜述

  • 引言 采樣控制理論中有一個(gè)重要結論:沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的環(huán)節上時(shí),其效果基本相同。PWM控制技術(shù)就是以該結論為理論基礎,對半導體開(kāi)關(guān)器件的導通和關(guān)斷進(jìn)行控制,使輸出端得到一系列幅值相等而寬度不相等的脈沖,用這些脈沖來(lái)代替正弦波或其他所需要的波形。按一定的規則對各脈沖的寬度進(jìn)行調制,既可改變逆變電路輸出電壓的大小,也可改變輸出頻率。 PWM控制的基本原理很早就已經(jīng)提出,但是受電力電子器件發(fā)展水平的制約,在上世紀80年代以前一直未能實(shí)現。直到進(jìn)入上世紀80年代,隨著(zhù)全控型電力電子器
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Intersil單輸出PWM控制器集成防護二極管和電流感應的功能

  •   Intersil公司宣布推出ISL6545 和 ISL6545A單輸出PWM(脈寬調制)控制器。這些器件集成了防護二極管和電流感應的功能,從而減少了所需的外部組件數量。    ISL6545和ISL6545A通過(guò)將防護二極管、過(guò)流保護和MOSFET驅動(dòng)集成到一個(gè)單片機中來(lái)實(shí)現更低的BOM成本。過(guò)流保護功能通過(guò)使用更低的MOSFET的導通電阻rDS(ON),監控電流來(lái)保護控制器,避免產(chǎn)生短路輸出,從而增強了控制器的效率,同時(shí)又通過(guò)除去電流感應電阻器來(lái)降低成本。 
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基于UC3638的PWM控制器在TEC溫控中的應用

  • 闡述了基于UC3638的PWM雙極性電流控制器構成的半導體熱電致冷器(TEC)溫控系統。對UC3638增強型PWM電機控制IC的特點(diǎn)進(jìn)行了介紹。
  • 關(guān)鍵字: 溫控  應用  TEC  控制器  UC3638  PWM  基于  

新型大電流CPU供電的設計挑戰

  • 在過(guò)去五年里,Intel和AMD的CPU性能有了顯著(zhù)提高。CPU性能的提高要求為其供電的電壓調節器更加精確和復雜。 電源設計人員所面臨的最大挑戰是如何滿(mǎn)足更大的功率、更小的電壓容限以及更快的瞬態(tài)響應,并降低電源的總成本。本文簡(jiǎn)要探討了脈寬調制(PWM)的發(fā)展歷程、多相工作模式和電流均衡,并提供了一些有助于設計人員應對大功率CPU供電各種挑戰的最新技術(shù)。 性能要求不斷提高,成本控制更加嚴格 下表展示了CPU性能在過(guò)去5年間的發(fā)展。注意:在功率大幅增加的同時(shí),電壓尤其是電壓容限顯著(zhù)降低。
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基于電流型PWM集成控制器UC3842/3843的隔離單端反激式開(kāi)關(guān)電源

  • 引言 開(kāi)關(guān)電源以其高效率、小體積等優(yōu)點(diǎn)獲得了廣泛應用。傳統的開(kāi)關(guān)電源普遍采用電壓型脈寬調制(PWM)技術(shù),而近年電流型PWM技術(shù)得到了飛速發(fā)展。相比電壓型PWM,電流型PWM具有更好的電壓調整率和負載調整率,系統的穩定性和動(dòng)態(tài)特性也得以明顯改善,特別是其內在的限流能力和并聯(lián)均流能力使控制電路變得簡(jiǎn)單可靠。 電流型PWM集成控制器已經(jīng)產(chǎn)品化,極大推動(dòng)了小功率開(kāi)關(guān)電源的發(fā)展和應用,電流型PWM控制小功率電源已經(jīng)取代電壓型PWM控制小功率電源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是電流型P
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采用運算放大器實(shí)現低電壓大電流的電源轉換

  • 本文通過(guò)分析當前主板設計要求和PWM電路的特點(diǎn),提出了采用運算放大器實(shí)現低電壓大電流的設計思路和方法。...
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誘惑系統架構師與電源供應商的數字電源技術(shù)

  •   數字電源指望通過(guò)改善維護成本和可靠性、降低電源元件成本、簡(jiǎn)化BOM來(lái)降低系統電源總成本。設計者必須為傳統的笨拙電源子系統增加智能。數字電源控制與管理IC有助于這些目標的實(shí)現。    要 點(diǎn)   數字電源可以完成對PWM控制環(huán)路的數字控制和數字電源管理與通信任務(wù)。系統可以使用一種或兩種形式的數字電源。   預計年內將有更多的數字控制、數字管理IC面世。   隨著(zhù)處理能力越來(lái)越廉價(jià),有望看到向數字電源的逐步轉移。 ------------------------------------
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基于PDM的D/A轉換技術(shù)

  • 1 引言 在數字信號處理中,常常需要將多位數字信號轉化為一位數字信號。例如,在通信領(lǐng)域,接收器接收到經(jīng)過(guò)編碼的數字語(yǔ)音信號,需將他轉化為模擬信號,即將原來(lái)的模擬語(yǔ)音信號復原。經(jīng)過(guò)編碼的語(yǔ)音信號,通常是多位的比特流。因此,如何將多位比特流轉化為模擬語(yǔ)音信號,便成為保證通信質(zhì)量的關(guān)鍵。又如,在一些控制電路中,控制信號是經(jīng)過(guò)計算生成的多位數字信號,而這些數字信號必須轉化為模擬信號才能對電路進(jìn)行控制。因此,如何將多位數字信號轉化為符合實(shí)際要求的模擬信號,則成為控制電路設計者最關(guān)心的問(wèn)題。 在傳統的電路設計
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