精确控制成本 TL431在反馈回路中的应用在众多电路设计当中,TL431是一种被广泛应用于开关电源的可控精密稳压源。并且TL431拥有良好的参考电压和运放,所以能够很好的减少在
1 引 言开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源.它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以
FAN6240是用于反激拓扑转换器和正向续流整流的同步整流(SR)控制器,输出电压5V-24V,超低绿色模式工作电路,典型值为1.1mA,带次级绕组电压检测的PWM频率跟踪,主要用在AC/DC 笔记本电脑适配器,开架开关电源和电池充电器
电流源型三相PWM整流器,其输出呈直流电流源特性,利用正弦调制方法控制直流电流I i在各开关器件的分配,使交流电流波形接近正弦波,且和电源电压同相位,交流侧电容的作用是滤除与开关频率有关的高次谐波。电流源型
三相多开关Boost型整流电路:每个桥臂上的可关断开关管都带有反并联二极管,可以实现能量的双向流动。以A相为例予以说明:当A相下桥臂中的开关管导通时,A相储能电感储能;当其关断时,A相电感储能通过上桥臂的二极管
三相多开关Buck型整流电路:直流侧电抗器一般要求很大。由于电流型变换器的特点,交流侧输入LC滤波器通常是必不可少的,以改善电流波形和功率因数。这种电路拓朴较适合于空间矢量调制,且有降压作用。其缺点是直流侧
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,是肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode,缩写成SBD)的简称。肖特基二极管原理及结构和其他的二极管比起来,肖特
MP1584美国芯源半导体生产的step-down converter 降压转换器。其核心是buck转换! 下面是对BUCK电路进行分析。 buck电路也属于开关电源。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控
许多电子仪表不具各延时自动断电开关,致使仪表常因忘记关闭电源而造成电池耗尽影响仪器的正常使用。延时自动断电开关可较好地解决上述问题,电路可附加在仪表上使用。 延时自动断电开关电路如图所示。使用时打开原电子
TBY-753A型快速充电稳压电源,是背负式电台必配的一种便携设备,它采用脉宽调制方式,其核心元件是美国硅通公司早期生产的 SGl524J芯片。该机提供12V、24V稳定电压,亦可对12V、24V/4Ah、7Ah镍镉电池组实现快速充电,
所提出的稳压电源电路的主要特征之一是,虽然固定电压稳压器LM7805的电路中使用时,其输出电压是可变的。这是通过连接一个公共端子稳压器IC和地面之间的电位。对于每一个100欧姆的增量在电路的值的电位器VR1的电阻值
由于开关电源的开关特性,容易使得开关电源产生极大的电磁兼容方面的干扰,作为一个电源工程师、电磁兼容工程师,或则一个 PCB layout 工程师必须了解电磁兼容问题的原因已
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
1、开关电源的EMI源开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。(1)功率开关管
电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测试经验的总结,为大家简述容易引起系统失效的一些因素。
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的
MP1584美国芯源半导体生产的step-down converter 降压转换器。其核心是buck转换!下面是对BUCK电路进行分析。 buck电路也属于开关电源。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制
利用微控制器可对由TOPSwitch?FX构成的喷墨打印机、激光打印机等计算机外部设备中的开关电源进行控制,电路如图所示。开关电源部分主要由TOPSwitch?FX(IC1)、光耦合器(IC2)
过流保护电路工作原理当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定电流,过流保护用PTC热敏电阻处于常态,阻值很小,不会影响被保护电路的正常工作。当
功率器件MOSFET作为一种在开关电源新产品研发过程中不可或缺的重要元件,历来是新人工程师开始接触电源设计时的学习重点之一,而弄清楚MOSFET的导通和关断过程则是重中之重。本文将会就功率MOSFET的导通和关断过程进行详细分析和总结。