开关模式电源(SMPS)——降压转换器拓扑结构
当前有许多不同的半导体器件,因此在为车载应用设计一款降压或降压模式转换器时可能会用到广泛的拓扑结构(见图1)。本文对不同的拓扑结构进行了高层次的概述。
VIPerPlus系列:离线开关电源(SMPS)转换器
意法半导体推出viperplus系列离线开关电源(smps)转换器。继2008年首款viper系列产品viper17成功问世,意法半导体再出击,一口气推出viper15/16/25/27/28产品,旗下的交流-直流转换器成为一个丰富的产品系列,此一系列可降低设备的待机功耗,减少外部元器件的需求量,同时还能使设备轻松符合"蓝天使"、"能源之星"等节能标准和法规。
VIPerPlus系列:离线开关电源(SMPS)转换器
意法半导体推出viperplus系列离线开关电源(smps)转换器。继2008年首款viper系列产品viper17成功问世,意法半导体再出击,一口气推出viper15/16/25/27/28产品,旗下的交流.直流转换器成为—个丰富的产品系列,此一系列可降低设备的待机功耗,减少外部元器件的需求量,同时还能使设备轻松符合“蓝天使”、“能源之星”等节能标准和法规。
电源转换器(开关电源)
电子技术课程实验报告 1 东华大学电子课程设计 课题:12v-5v电源转换器(开关电源) 目录 一、设计任务与需求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 二、总体方案选择⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4 三、各模块电路设计分解⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 四、电路总图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 电子技术课程实验报告 2 五、所用元器件及购买清单⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 六、组装与调试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 七、收获体会和建议⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16 参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 附录a⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 附录b⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18 电子技术课程实验报告 3 一、设计需求与任务 1.1、设计背景:开关电源是利
开关式离线电源转换器
viper17是坪关式离线电源转换器,内置可调设置点,恒流开关操作,能够配合所有的市电电压,最高町适用于12w的开关电源(smps)设计。通过集成一个高压启动电流电源以及必要的保护功能,viper17不再需要外部感应元件和启动电阻。保护功能包括精确可调的过压和超载保护、延时过热保护和两级过流保护。故障检测电路激活转换器的自动重启功能,
电源转换器种类
3、电源转换器的种类(typesofpowerconverters) 3.0各类转换器定义与原理(definitionsanddimensioning) 虽然有很多作者与研究人员创造研究出很多种类的转换器电路,但是追根究底还是可归纳出三 种最基本的电路出来,第一种称为“返驰式(flyback)”或者称为“buck-boost”型式,第二种称为“顺 向式(forward)”或者称为“buck”型式,第三种称为“推挽式(push-pull)”或是称为“buck-derived” 型式,在图3-1中,就是返驰式转换器的基本电路模型,其操作原理说明如下。 在图3-1(a)中,当电路中的开关s关闭时,电流就会流经电感器l,并将能量储存于其中,由 于电压极性的关系,二极体d是在逆向偏压状态,此时负载电阻rl上就没有电压输出,当开关s 打开时,如
基于推挽正激拓扑的车载电源转换器
详细介绍了推挽正激(push-pullforward,ppf)电路拓扑结构的工作原理,阐述了场效应管(mosfet)驱动线路的设计。在理论分析的基础上成功研制了一台功率为1kw的车载电源转换器,通过对实验结果和波形的分析证实,推挽正激拓扑结构具有效率高、电磁干扰小、可靠性高等优点。
基于单芯片的降压型电源转换器设计
地质灾害监测设备大多采用蓄电池或与太阳能组合供电,供电电压一般在12v左右,为了满足后端微处理器电路、数据采集与通信电路的低电压、大电流、高纹波抑制比和低能耗等要求,设计了一种基于单芯片的降压型高性能电源转换器。采用tps6211x内置的fet,通过合理配置外接电阻、电容和电感等参数值,并完善pcb布局布线,将3.1~17vdc降压至1.2~16vdc,并可实现大电流输出。性能测试及实际应用情况表明,该电源转换器在5v稳压输出时,能够提供1.48a的大电流工作,纹波18.1mv,电压调整率0.1%,电流调整率0.67%,转换效率91%,满足了地质灾害监测设备的工作需求。
用于分布式电源的转换器
用于分布式电源的转换器
开关电源DC-DC变换器拓扑结构全集
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
利用扩频转换技术改善开关电源转换器中的EMI
电源中的emi高频开关式脉冲宽度调制(pwm)ac/dc和dc/dc电源转换器因其效率高、体积小,现已成为大部分系统的首选电源。可是,这类转换器也有一个不足之处:它会在开关频率和谐振频率下产生传导性和辐射性的电磁干扰(emi)。假如不滤除emi电流和电压,那它们便会损害到转换
电源转换器使用说明书
精选文档,供参考! 电源转换器使用说明书 使用您的转换器前,请仔细阅读使用说明书 安全第一 安装或使用不当都有可能有为危险或造成意外伤害。使用前,请仔细阅读说明书, 特别要注意警告和注意部分的内容。注意提示您在一定条件下或一些操作方法可能 对转换器或其他设施带来危害;警告提示您某些情况可能引起人身伤害。 警告:触电危险,儿童远离 1.交流输出插座与一般家电插座一样,有潜在危险,可以致命。 2.插座、风扇、或通风口不能堵塞。 3.转换器不能浸水、雨淋、淋雨雪。 4.普通ac电线无论如何都不能直接与转换器连接。 警告:表面发热 连续使用后壳体表面温度会上升到60℃。使用时,保证少于2个端面5cm内气体通畅。易变高温 影响的物体不要放在附近。 警告:爆炸危险 下列环境中禁止使用:附近有易燃、易爆物品,以汽油为动力的船舱底部,丙烷存储罐附近,存放汽 车轮胎或铅酸电池的地方。电池会由于
直流电源转换器及其维修
汽车音响不响后,虽经专业部门修理仍不能使用。笔者检查发现,原来dc24v/dc12v的str-10b电源转换器损坏。原板已更换了lm7812三端稳压器,接dc24v后没有任何输出。该dc电源转换器电路原理如附图所示。
E^2类共振DC/DC电源转换器
E^2类共振DC/DC电源转换器
智能野战万用电源转换器
本文介绍一种基于单片机的智能野战万用电源转换器的制作原理。该电源转换器能适应多种环境电源的输入,而输出稳定可靠的交流220v电压,从而可提高我军野战卫勤保障能力
符合医疗标准的电源转换器
rel185系列185w医疗认可的ac/dc转换器有4.2英寸×7.0英寸×1.5英寸的开放式和封闭式版本,符合en61000-3-2、en60601-1-2和en55011/22标准。该装置可用85v~264v交流输入电压(也有直流版本),有握供从3.3v~48v的最多4种直流输出电压的版本。
白光LED电源转换器
ltc3524在2.5~6v的输入电压范围内工作,适合多节碱性/镍氢金属电池以及单节锂离子电池应用。tft转换器的每个低噪声输出都完全可调,从而能够为多种lcd显示屏供电。ltc3524能够为avdd通道产生高达25ma/6v的输出,以及高达2ma/20v和2ma/-20v以分别用来满足具有受控加电/断电排序的vgh和vgl偏置需求。
实现高效HVAC的电源转换器
实现高效hvac的电源转换器——在制热和空调系统的设计过程中,高效热交换技术与高级电子控制技术相结合进一步提高了系统的能效额定值。高效而可靠的电源是提高电机效率和系统性能可靠性的基本保障.
白光LED电源转换器
ltc3524在2.5~6v的输入电压范围内工作,适合多节碱性/镍氢金属电池以及单节锂离子电池应用。tft转换器的每个低噪声输出都完全可调,从而能够为多种lcd显示屏供电。ltc3524能够为avdd通道产生高达25ma/6v
实现高效HVAC的电源转换器
高级电子控制技术大大提高了系统能效在制热和空调系统的设计过程中,高效热交换技术与高级电子控制技术相结合进一步提高了系统的能效额定值。高效而可靠的电源是提高电机效率和系统性能可靠性的基本保障。
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职位:交通运输工程
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林