摘要:簡要介紹了利用分立元器件搭構(gòu)的反激式DC/DC變換的拓?fù)湟约皩嶋H電路。給出了試驗結(jié)果,分析了該拓?fù)涞奶攸c及各項工作性能。該項工作為日后該拓?fù)涞募苫蛳铝嘶A(chǔ)。 關(guān)鍵詞:直流/直流;電流型控制;集成化 Research on Integration of Flyback DC/DC Power Supply YE Jian-li, LI Ming-feng? Abstract:The topology for flyback DC/DC switching power supply using discrete components and devices are introduced, which is verified in practical circuit.The result of experiment is here presented, and the feathers of this topology as well as variety of performances are analysed. This work provides base for furture integration of the power supply.? Keywords:DC/DC; Current feedback control; Integration?
1? 引言 ??? 電源的集成化是電源產(chǎn)品發(fā)展的方向。在開關(guān)電源的應(yīng)用中,PWM控制電路是電源設(shè)計的核心,PWM控制電路可以由分立元器件來實現(xiàn),因而,可以設(shè)想把PWM及反饋控制和自保護電路集成到一個芯片上。在國外,這種控制芯片早就成為商品,如UC3842,TOPSwitch等。而在國內(nèi),該類產(chǎn)品幾乎是空白,因而,電源的集成化研究將成為一個發(fā)展趨勢。 ??? 由于反激變換器的電路拓?fù)浜唵危敵雠c輸入電氣隔離,能高效提供多組直流輸出,升降壓范圍寬,因此在中小功率場合得到廣泛應(yīng)用。本文利用反激變換器的特點,設(shè)計了利用分立元器件搭構(gòu)的驅(qū)動控制電路,驅(qū)動反激變換器,為日后的集成化作準(zhǔn)備。 2? 驅(qū)動控制電路拓?fù)? ??? 圖1中,V8為振蕩電路產(chǎn)生的振蕩脈沖,其占空比為50%,由該脈沖決定開關(guān)器件的工作頻率。V1為原邊電流采樣電阻上的壓降,V2為輸出電壓的反饋值,V3是用于驅(qū)動開關(guān)管的信號。V2經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器進行誤差放大后輸入到比較器的反向端,與輸入到比較器同向端的經(jīng)過誤差放大后的V1值進行比較,從而決定V3的脈寬大小。邏輯電路產(chǎn)生的信號經(jīng)過輸出級后用來驅(qū)動MOSFET的開通和關(guān)斷,該信號(V3)的占空比與輸出電壓的反饋值V2成反比,實現(xiàn)電壓反饋式的控制環(huán),同時,該信號的占空比還與輸入的直流電壓值成反比,以實現(xiàn)電路的前饋控制。V3信號由經(jīng)過放大后的原邊電流的采樣電阻上的電壓值和經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器的輸出電壓的反饋值共同來控制。圖2為各個反饋信號的誤差放大值、振蕩脈沖V8以及MOSFET的驅(qū)動信號V3波形。圖2中1)為振蕩脈沖V8的波形,2)為驅(qū)動信號V3的波形,3)、4)為電壓反饋和電流反饋值經(jīng)過誤差放大后的波形(V2和V1的波形)。
圖1? PWM邏輯電路及輸出電路 ??? 由圖2可知,當(dāng)反饋電流的誤差放大值V1大于反饋電壓的誤差值V2時,比較器就輸出高電平,驅(qū)動信號變成低電平,使MOSFET管關(guān)斷,直到下一個振蕩脈沖到來,MOSFET管才開通,因而可以看出,該電路采用的是電流的峰值控制。
圖2? PWM波形圖 ??? 圖3為啟動電路圖。
圖3? 啟動電路圖 ??? 該啟動電路由雙極性晶體管Q1,穩(wěn)壓二極管D1,D3和二極管D2以及電容C1構(gòu)成。在電路啟動的初期,輸入的直流電源通過雙極性晶體管Q1給電容C1充電,使電路開始工作。等到反饋的電壓值Feedback比電路中的穩(wěn)壓二極管D1的穩(wěn)壓值大時,雙極性晶體管Q1被關(guān)斷,該電路停止工作。PWM比較器的工作電壓由Feedback信號提供。這種電路的優(yōu)點是可以有效地減小損耗,而很多國外產(chǎn)品的啟動電路是由大電阻和電容構(gòu)成,因而在電阻上將會有一定的損耗。 ??? 在圖1的驅(qū)動控制電路中,我們還可以看到,該電路有逐周電流檢測功能。逐周的峰值漏極電流限制電路以原邊電流的采樣電阻作為檢測電阻。器件內(nèi)部的PI調(diào)節(jié)器的輸出值設(shè)有+5V的電壓限制,而采樣電阻上的電壓值放大5倍后與PI調(diào)節(jié)器的輸出值進行比較,故設(shè)計電路時就可以精確地計算出電流峰值,通過選定采樣電阻值和原副邊的匝數(shù)比來進行電流限制。當(dāng)MOSFET的漏極電流太大使采樣電阻上的壓降放大后超過+5V的閾值時,MOSFET就會被關(guān)斷,直到下一個時鐘周期開始。 3? 動態(tài)性能試驗 ??? 1)負(fù)載變化時輸出電壓的動態(tài)特性 ??? 當(dāng)負(fù)載變化時,輸出電壓也在瞬間變化,然后反饋到控制引腳,器件內(nèi)部的控制電路就會做出相應(yīng)的調(diào)整,改變MOSFET器件開關(guān)的占空比,以實現(xiàn)輸出電壓穩(wěn)定的目的。 ??? 圖4(a)是負(fù)載變小時輸出電壓波形的變化情況。負(fù)載變小,輸出電壓變大,導(dǎo)致電壓反饋的誤差放大值變小,脈寬調(diào)制器的輸出波形的占空比變小,使輸出電壓變小,最終使輸出電壓趨向于穩(wěn)定值。此時,輸出電壓的反饋值為+5V。 ??? 圖4(b)是負(fù)載變大時的輸出電壓波形。同理,可以分析出輸出電壓的變化過程。
圖4? 負(fù)載變化時輸出電壓的動態(tài)特性圖 ??? 在同一個輸入電壓不同負(fù)載情況下MOSFET器件的uDS的波形如圖5所示。
圖5? 負(fù)載變化時開關(guān)管的uds波形 ??? 圖5上半部分是負(fù)載為40Ω時的波形,圖5下半部分是負(fù)載為30Ω時的波形。由圖5可知,在不同負(fù)載下,MOSFET器件開關(guān)的占空比是不相同的,負(fù)載大則MOSFET器件的導(dǎo)通時間長。 ??? 2)輸入電壓變化時輸出電壓的動態(tài)特性 ??? 當(dāng)輸入電壓發(fā)生變化時,輸出電壓也會在瞬間隨著發(fā)生變化,由于輸入電壓的變化直接導(dǎo)致輸入電流的變化,在電流采樣電阻上的壓降的上升斜率隨著變化,可以直接導(dǎo)致輸出占空比的改變,同時,輸出電壓的反饋環(huán)節(jié)同樣起著調(diào)節(jié)作用。圖6為輸入電壓變化時輸出電壓的變化情況。 ??? 圖6(a)為輸入電壓由200V減小到150V時的輸出電壓的波形。從圖中可以看出,經(jīng)過短暫的時間調(diào)整后,輸出電壓重新趨向于穩(wěn)定值,并且輸出電壓的變化非常小。 ??? 圖6(b)為輸入電壓由150V變到200V時的輸出電壓波形。
圖6? 輸入電壓變化時輸出電壓的動態(tài)特性 4? 結(jié)語 ??? 本文在給出反激電路拓?fù)涞幕A(chǔ)上,通過實際的分立元器件搭構(gòu)實現(xiàn)該拓?fù)洹=o出多組試驗波形,以此分析了驅(qū)動控制電路的特點以及工作性能。試驗證明,這種電路控制方法簡潔,性能優(yōu)良。該電路不僅可以應(yīng)用于反激式電路,也可以應(yīng)用于正激式和其它DC/DC電路中。由于所有元器件由分立元器件搭構(gòu),這就為將來的集成化,以至最終研制芯片提供了基礎(chǔ),驗證了可行性。 參考文獻 [1]? 沙占友.新型特種集成電源及其應(yīng)用[M].北京:人民郵電出版社,1998. [2]? 張占松,蔡宣三.開關(guān)電源的原理與設(shè)計[M].北京:電子工業(yè)出版社,1998. [3]? 何希才.新型開關(guān)電源設(shè)計與應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2001. |
反激式DC/DC電源的集成化研究
- 電源(244067)
相關(guān)推薦
17V至36Vin隔離型反激式DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計方案
描述此 DC/DC 轉(zhuǎn)換器是一種隔離型反激式,可通過 17V 至 36V 輸入電壓提供 53V (1.35A)。已實施具有更多光耦合器的補充過壓保護。
2018-12-10 15:22:57
2kV交流隔離反激模塊DC/DC轉(zhuǎn)換器LTM8057
具有低噪聲旁路的LTM8057MPY 12V反激式轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTM8057是一款2kV交流隔離反激模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器。包裝中包括開關(guān)控制器,電源開關(guān),變壓器和所有支持組件
2020-04-27 09:49:37
3.1Vin至32Vin隔離反激式DC/DC模塊轉(zhuǎn)換器
LTM8046的典型應(yīng)用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔離式DC / DC模塊轉(zhuǎn)換器。 LTM8046是一款隔離式反激式DC / DC模塊轉(zhuǎn)換器。 LTM8046的隔離額定值為2kVAC
2020-04-27 08:55:44
DC-DC電源模塊有那些特點?
。還有Sepic、Zeta電路。上述為非隔離型DC-DC變換器電路,隔離型DC-DC變換器有正激電路、反激電路、半橋電路、全橋電路、推挽電路。三、采用電源模塊的優(yōu)點目前不同的供應(yīng)商在市場上推出多種
2022-02-26 14:00:29
DC-DC電源模塊的基礎(chǔ)拓?fù)浣榻B
(包括IC控制的反激和RCC),一般功率不超過50W,輸入電壓覆蓋9V到1000V,均有電源模塊產(chǎn)品出現(xiàn)。 同步整流技術(shù)是反激變換器設(shè)計中的一個難點,也是專利壁壘比較多的一個點,市場上的小功率DC-DC
2022-08-15 10:12:53
DC-DC電源設(shè)計
。 一般在使用這些芯片時,廠家都會詳細(xì)的使用說明和典型電路供參考。 第九條 、隔離的DCDC開關(guān)電源模塊電路設(shè)計方案 常用的隔離DC/DC轉(zhuǎn)換主要分為三大類:1.反激式變換。2.正激式變換。3.橋式變換
2018-10-12 16:50:57
DC-DC變換器的應(yīng)用
應(yīng)用層面,隔離性的用電較多。非隔離型從升壓到降壓依次為:Boost,Buck-Boost,Boost-Buck(Cuk),Sepic,Zeta,Buck。隔離型從升壓到降壓依次為:正激Forward,反激Fly-back,推挽Push-pull,橋式Bridge。DC-DC變換.
2021-11-17 06:54:16
DC/DC開關(guān)電源故障求解
現(xiàn)有一DC/DC單端正激開關(guān)電源,芯片為UC2843,輸入為24V輸出為5V1A。電源故障現(xiàn)象為輸出短路,輸入無阻抗,經(jīng)測試,輸出電容短路,MOS管開路,更換電容與MOS管后,電源工作正常。輸出電容為6.3V470。請各位大俠幫忙分析分析什么原因造成的這種現(xiàn)象。
2013-10-30 22:57:58
反激式電源中電磁干擾及其抑制
Flyback反激式DC/DC 電源及其性能的基上 ,主要討論了該電源中的網(wǎng)側(cè)諧波及其抑制,開關(guān)緩沖電路,光耦隔離等問題。<br/>關(guān)鍵詞: 噪聲;干 擾;高次諧波;電磁干擾</font>
2009-10-12 16:10:31
反激式開關(guān)電源的原理圖相關(guān)資料分享
一、整體概括下圖是一個反激式開關(guān)電源的原理圖。輸入電壓范圍在AC100V~144V,輸出DC12V的電壓。開關(guān)電源的思路:要實現(xiàn)輸出的穩(wěn)定的電壓,先獲取輸出端的電壓,然后反饋給輸出端調(diào)控輸出功率
2021-10-28 06:04:02
反激式開關(guān)電源的工作原理
這里寫自定義目錄標(biāo)題一:反激式開關(guān)電源1.1 反激開關(guān)電源1.2 工作原理1.3反激電路的演變二:正激式開關(guān)電源2.1 正激式開關(guān)電源三:區(qū)別3.1 主要區(qū)別3.2 最大區(qū)別四:關(guān)于開關(guān)電源4.1
2021-10-28 06:08:59
反激式開關(guān)電源的工作模式是什么決定的?
反激式開關(guān)電源的工作模式是什么決定的? CCM,DCM模式,和電感量有關(guān)?還有其他影響模式的因素嗎?
2023-04-25 14:39:17
反激式開關(guān)電源的故障
我用UC3845做了一個簡單的反激式開關(guān)電源輸入AC220V,輸出DC5V,5A,初級:反饋:次級為:134:22:8,當(dāng)插上電時用萬用表測量輸出,有1V多,當(dāng)我測量MOS管的Vds時,輸出突然到13V,而且保持穩(wěn)定,變壓器發(fā)出吱吱的聲響。請問各位大神這是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
反激式開關(guān)電源的設(shè)計與multisim仿真
我的畢業(yè)課題是反激式開關(guān)電源的設(shè)計與multisim仿真 求電路圖 謝謝了!
2013-04-27 11:50:11
反激式開關(guān)電源芯片簡介
1.反激式開關(guān)電源芯片--簡介反激式開關(guān)電源是指使用反激高頻變壓器隔離輸入輸出回路的開關(guān)電源。“反激”指的是在開關(guān)管接通的情況下,當(dāng)輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電狀態(tài);相反,在開關(guān)管斷開
2021-10-28 09:32:37
反激式開關(guān)電源設(shè)計/制作/調(diào)試
反激式開關(guān)電源是各種開關(guān)電源中結(jié)構(gòu)最簡單、價格最便宜的一種;反激式開關(guān)電源不會像橋式開關(guān)電源那樣出現(xiàn)橋臂短路和磁通不平衡的問題;也不會像正激式開關(guān)電源那樣需要輸出濾波電感和續(xù)流二極管,它僅需要一個
2023-09-19 08:02:57
反激式轉(zhuǎn)換器的共模噪聲分析
寄生電容以及電源開關(guān)與底盤/接地端之間的寄生電容內(nèi)的位移電流所導(dǎo)致的。DC-DC 反激式轉(zhuǎn)換器已被廣泛用作隔離電源,本文專門對其 CM 噪聲進行了分析。反激式拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC 反激式電路[8-9] 在工業(yè)
2022-11-09 08:07:21
集成反激式控制器的智能柵極驅(qū)動光電耦合器
新型ACPL-302J是一款智能柵極驅(qū)動光電耦合器,可改善隔離電源并簡化柵極驅(qū)動設(shè)計。ACPL-302J具有用于DC-DC轉(zhuǎn)換器的集成反激式控制器和全套故障安全IGBT診斷,保護和故障報告功能
2018-08-18 12:05:14
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法總結(jié)
本篇以“AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法”為題,重溫絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)、說明設(shè)計步驟、規(guī)格決定、電源IC的選擇以及實際的電路設(shè)計和基板布局等事宜,這里“總結(jié)”如下。 開關(guān)電源電路
2018-11-27 17:05:11
AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計步驟
在確認(rèn)基本步驟后,接著說明設(shè)計步驟。<AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法>絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)開關(guān)AC/DC轉(zhuǎn)換反激式轉(zhuǎn)換器的特征反激式轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖不連續(xù)模式與連續(xù)模式設(shè)計步驟電源
2018-11-28 14:15:47
AC/DC恒流LED驅(qū)動電源電路
PIC12F752 AC / DC LED驅(qū)動器,PIC12F752 AC / DC反激式電源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可調(diào)光
2020-05-20 08:33:25
AC/DCPWM方式反激式轉(zhuǎn)換器的設(shè)計方法概述
PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法>絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)開關(guān)AC/DC轉(zhuǎn)換反激式轉(zhuǎn)換器的特征反激式轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖不連續(xù)模式與連續(xù)模式設(shè)計步驟電源規(guī)格的決定設(shè)計使用IC的選擇絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計
2018-11-28 14:16:28
PAC5250 AC/DC反激式電源應(yīng)用控制器的典型應(yīng)用電路
PAC5250 AC / DC反激式電源應(yīng)用控制器的典型應(yīng)用電路。 PAC5250屬于廣泛的全功能電源應(yīng)用控制器(PAC)產(chǎn)品組合,這些產(chǎn)品經(jīng)過高度優(yōu)化,可用于控制和驅(qū)動下一代智能電器,設(shè)備和設(shè)備
2019-05-22 09:11:37
TT Electronics反激式變壓器滿足工業(yè)需求
驅(qū)動光耦合器,配備了整合式反激式控制器,適用于隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)用。 這款變壓器具有-40至 +155 °C的寬廣工作溫度范圍,而耐受+155 °C高溫的特性,賦予其在一次繞組和二次繞組之間出色
2017-05-25 10:40:52
[下載]-反激式開關(guān)電源原理與設(shè)計 [寧武 著] 2014年版
集成電路的選擇442柵極驅(qū)動電路443雙管鉗位反激式變換器45極寬輸入電壓范圍的開關(guān)穩(wěn)壓電源451問題的提出452解決方案1:交直流獨立輸入方式453解決方案2:共用輸入單管變換方式
2018-04-27 12:41:38
【專輯精選】電源教程之反激式電源設(shè)計學(xué)習(xí)資料匯總
教學(xué)資料:反激開關(guān)電源設(shè)計(上)反激開關(guān)電源變壓器設(shè)計及調(diào)試(下)書籍資料:反激式開關(guān)電源原理與設(shè)計 [寧武 著] 2014年版采用FPS的反激式隔離AC-DC開關(guān)電源設(shè)計指南設(shè)計資料:6小時讓你精通
2019-05-27 17:12:08
【書籍】反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試
反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試~主要講述了反激式變換器原理,如何獲得隔離演化及隔離,反激式開關(guān)電源工作原理分析等最基礎(chǔ)的入門知識,元器件工作狀態(tài)即選擇的實際工作中設(shè)計的基礎(chǔ),反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試等知識。有需要的伙伴自行下載附件~~~
2021-08-06 13:31:38
一款2kVAC隔離式反激模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器LTM8067
LTM8067IY 2kVAC隔離模塊穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路。 LTM8067是一款2kVAC隔離式反激模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器。包裝中包括開關(guān)控制器,電源開關(guān),變壓器和所有支持組件
2020-04-23 09:39:00
關(guān)于TOPSwitch反激式開關(guān)電源
有沒有大神做過TOPSwitch反激式開關(guān)電源?知不知道這種電源的輸出可調(diào)該怎么設(shè)計?
2013-11-27 16:51:11
凌力爾特單片反激式DC/DC轉(zhuǎn)換器LT8584
導(dǎo)讀:凌力爾特公司(簡稱“Linear”)日前宣布推出一款全新的單片反激式DC/DC轉(zhuǎn)換器“LT8584”.該器件是專門針對符合ISO 26262標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)而進行設(shè)計,用來以主動方式平衡高壓電
2018-09-28 16:19:46
分光光度計系統(tǒng)集成化設(shè)計及研究
對分光光度計系統(tǒng)集成化進行了研究。提出了基于CE.NET的新型紫外/可見分光光度計的硬件系統(tǒng)設(shè)計及軟件系統(tǒng)實現(xiàn),該系統(tǒng)硬件由單色器、探測器、以及通過串口連接的單片機和基于PC\104總線的單板計算機
2011-03-07 14:26:44
反饋反激式AC-DC開關(guān)電源轉(zhuǎn)換芯片
產(chǎn)品描述 DK935系列是一款原邊反饋反激式AC-DC 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換芯片。芯片內(nèi)部集成了 850V 高壓功率三極管和高壓恒流啟動電路。芯片內(nèi)還包含有原邊反饋恒流,恒壓控制以及自供電電路,并具有
2020-07-08 15:22:49
國產(chǎn)集成DC電源隔離CAN收發(fā)器數(shù)字隔離器——產(chǎn)品手冊CA-IS306X
電路。CA-IS3062采用SOIC表面貼片封裝形式,將2通道數(shù)字隔離器,CAN收發(fā)器以及隔離式DC-DC集成化,芯片全局僅需要邏輯側(cè)一個5V電源,實現(xiàn)了全隔離式CAN收發(fā)器方案。CA-IS3062可為CAN
2021-01-04 09:28:50
圖解正激和Buck AC/DC轉(zhuǎn)換
方式,但和反激方式一樣,限用于必須絕緣等時候。關(guān)鍵要點:?較反激式復(fù)雜,但二次側(cè)和二極管整流(異步)的DC/DC原理相同。?緩沖電路常出現(xiàn)在電源設(shè)計上,推薦利用本節(jié)先了解其原理。所謂Buck(降壓、非
2021-09-23 06:30:00
基于GS276D的反激式隔離AC-DC開關(guān)電源設(shè)計
量產(chǎn) 反激式隔離AC-DC 開關(guān)電源設(shè)計(5V/2.4A)資 料GS276D 是一款采用700V 高壓啟動、內(nèi)置65kHz 固定工作頻率、30mW 超低待機功耗的電流模PWM 控制芯片,適用于15W
2022-01-06 06:33:29
基于LM5036智能型半橋DC/DC電源設(shè)計方案分享
LM5036是一款高度集成化的半橋PWM控制器,集成了輔助偏置電源,為電信,數(shù)據(jù)通信,工業(yè)電源轉(zhuǎn)換器提供高功率密度解決方案。LM5036包含使用電壓模式控制實現(xiàn)半橋拓?fù)涔β兽D(zhuǎn)換器所需的所有功能。 該
2022-11-10 06:28:59
基于LM5036的半橋DC/DC電源——輔助電源介紹
LM5036是一款高度集成化的半橋PWM控制器,集成了輔助偏置電源,為電信,數(shù)據(jù)通信,工業(yè)電源轉(zhuǎn)換器提供高功率密度解決方案。LM5036包含使用電壓模式控制實現(xiàn)半橋拓?fù)涔β兽D(zhuǎn)換器所需的所有功能。 該
2022-11-10 07:46:30
基于LM5036的半橋DC/DC電源——預(yù)偏置啟動介紹
LM5036是一款高度集成化的半橋PWM控制器,集成了輔助偏置電源,為電信,數(shù)據(jù)通信,工業(yè)電源轉(zhuǎn)換器提供高功率密度解決方案。LM5036包含使用電壓模式控制實現(xiàn)半橋拓?fù)涔β兽D(zhuǎn)換器所需的所有功能。 該
2022-11-10 06:36:47
基于LTM8057EY的反激式轉(zhuǎn)換器應(yīng)用電路
LTM8057EY 8V反激式轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTM8057是一款2kV交流隔離反激模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器。包裝中包括開關(guān)控制器,電源開關(guān),變壓器和所有支持組件
2020-04-27 07:04:33
基于VIPER26LD的隔離反激式AC/DC電源參考設(shè)計方案
基于VIPER26LD的隔離反激式AC/DC電源參考設(shè)計方案。經(jīng)分析驗證本方案是專為電源而設(shè)計的一款低成本的和節(jié)省空間的解決方案。 ST公司的VIPER26LD是一款離線轉(zhuǎn)換器。該器件是一種離線轉(zhuǎn)換器,包含一
2018-11-21 17:16:37
基于隔離式誤差放大器替換光耦合器和分流調(diào)節(jié)器的AC-DC和DC-DC電源應(yīng)用
,對變壓器的兩個初級繞組充電,然后兩個帶二極管的次級繞組導(dǎo)通,并對輸出濾波器電感和電容充電。推挽拓?fù)浣?jīng)補償后極為穩(wěn)定,并具有快得多的開關(guān)頻率和更快的環(huán)路響應(yīng)。與反激式電路相同的隔離式DC-DC設(shè)計示例
2018-10-16 15:51:27
基于隔離式誤差放大器替換光耦合器和分流調(diào)節(jié)器的AC-DC和DC-DC電源應(yīng)用
,對變壓器的兩個初級繞組充電,然后兩個帶二極管的次級繞組導(dǎo)通,并對輸出濾波器電感和電容充電。推挽拓?fù)浣?jīng)補償后極為穩(wěn)定,并具有快得多的開關(guān)頻率和更快的環(huán)路響應(yīng)。與反激式電路相同的隔離式DC-DC設(shè)計示例(5
2018-10-19 09:53:58
多芯片集成在隔離型DC-DC轉(zhuǎn)換器的實現(xiàn)
,這可通過從現(xiàn)有的、本來低功率拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如有源鉗位正激、反激式或推拉式,轉(zhuǎn)為采用FDMF8811的半橋或全橋拓?fù)鋪韺崿F(xiàn)。另一個例子是現(xiàn)有的采用分立MOSFET的半橋方案可以轉(zhuǎn)換為在相同的占板面積內(nèi)的一個
2018-10-24 08:59:37
實現(xiàn)偏置電源在AC-DC應(yīng)用中
實現(xiàn)偏置電源的3 種選項:線性、降壓轉(zhuǎn)換器或反激式轉(zhuǎn)換器。線性偏置電源BJT 線性電路可提供一款組件數(shù)量最少的簡單偏置電源解決方案。不過,使用該方案的主要缺點是效率低。圖 1. BJT 線性偏置電源在
2018-09-12 14:12:42
對DC/DC電源轉(zhuǎn)換設(shè)計的一些總結(jié)
功率電源電路。目前得到了廣泛的應(yīng)用,常用的分為非隔離式的開關(guān)電源與隔離式的開關(guān)電源電路。當(dāng)然開關(guān)電源基本的拓?fù)浒ń祲盒汀⑸龎盒汀⑸祲盒图?b class="flag-6" style="color: red">反激、正激、橋式變化等等。08非隔離式DC/DC開關(guān)轉(zhuǎn)換集成
2022-05-13 23:11:08
對DC/DC電源轉(zhuǎn)換設(shè)計的一些總結(jié)
的應(yīng)用,常用的分為非隔離式的開關(guān)電源與隔離式的開關(guān)電源電路。當(dāng)然開關(guān)電源基本的拓?fù)浒ń祲盒汀⑸龎盒汀⑸祲盒图?b class="flag-6" style="color: red">反激、正激、橋式變化等等。08非隔離式DC/DC開關(guān)轉(zhuǎn)換集成電路芯片電路設(shè)計方案DC/DC開關(guān)
2018-12-07 17:14:44
小尺寸、12V/500MA、同步、無光耦、反激DC-DC轉(zhuǎn)換器,91.9%效率
由于其簡單性和低成本,反激式轉(zhuǎn)換器是中低隔離DC-DC電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用的首選。然而,在反激變壓器上使用光耦合器或輔助繞組來隔離屏障上的電壓反饋增加了元件數(shù)量和設(shè)計復(fù)雜性。MAX17690無需光耦合器或
2018-07-05 15:02:17
帶LDO后穩(wěn)壓器的隔離式反激模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器LTM8048
LTM8048的典型應(yīng)用 - 帶有LDO后穩(wěn)壓器的3.1VIN至32VIN隔離模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器。 LTM8048是一款帶LDO后穩(wěn)壓器的隔離式反激模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
平滑后的DC/DC轉(zhuǎn)換(穩(wěn)定化)方式
控制,但噪聲比PWM低且損耗也較小,因此部分應(yīng)用會采用準(zhǔn)諧振型。在AC/DC轉(zhuǎn)換時,開關(guān)方式的AC/DC轉(zhuǎn)換較常使用,還可以用變壓器方式。但是,和線性穩(wěn)壓器相比,反激式的部件多且成本高,限用于必須絕緣
2018-12-03 14:26:23
平滑后的DC/DC轉(zhuǎn)換(穩(wěn)定化)正激方式
和反激方式一樣,限用于必須絕緣等時候。關(guān)鍵要點:?較反激式復(fù)雜,但二次側(cè)和二極管整流(異步)的DC/DC原理相同。?緩沖電路常出現(xiàn)在電源設(shè)計上,推薦利用本節(jié)先了解其原理。
2018-11-28 14:19:56
開關(guān)電源技術(shù)專題-DC/DC 開關(guān)電源技術(shù)應(yīng)用方案集錦
:機載高頻開關(guān)電源解決方案車載高頻推挽DC-DC變換器設(shè)計方案基于TopswitchⅡ型開關(guān)芯片的開關(guān)電源設(shè)計基于UC1845的多路輸出雙管反激開關(guān)電源方案基于LT3573隔離型反激式的DC-DC
2014-12-12 17:48:58
開關(guān)電容升壓式DC-DC變換設(shè)計
;p><font face="Verdana"> 鑒于含有感性元件的功率變換電路不便于集成化,近年來對開關(guān)電容電路進行了廣泛
2009-12-17 10:41:46
想學(xué)做一款DC-DC的開關(guān)電源
想學(xué)做一款DC-DC的開關(guān)電源 輸入24V DC 輸出50-150V DC可以調(diào)整 (用單片機來調(diào)) 電流 70-250mA左右 該怎么做反激式?還有變壓器怎么設(shè)計
2011-06-20 11:14:29
新產(chǎn)品# MP8030 全集成802.3af/at/bt 兼容PoE PD 接口,集成高效率反激/正激控制器
MP8030 是一款內(nèi)置 PD 接口和高效率反激/正激控制器的全集成、兼容IEEE 802.3af/at/bt協(xié)議的以太網(wǎng)供電 (PoE) 受電設(shè)備 (PD) 電源變換器。其PD接口兼容所有IEEE
2022-09-27 11:09:19
新人,求幫助關(guān)于一個反激式開關(guān)電源的問題
我是干開始高電源設(shè)計的,今天找到一個反激式開關(guān)電源輸出端原理圖如下:我不知道右下角三個200的電阻和一個二極管并聯(lián)有什么作用,還有5V和DC+5V之間的那個二極管又是干嘛的呢?希望知道的幫忙解答一下
2015-06-19 14:59:29
無需光耦合器的反激式DC/DC 控制器如何設(shè)計?
型 DC/DC 應(yīng)用中廣泛使用反激式轉(zhuǎn)換器已有多年,然而,它們卻未必是設(shè)計人員的首選。電源設(shè)計師選用反激式轉(zhuǎn)換器并不是因為它們可降低設(shè)計難度,而是迫于較低功率隔離要求的壓力,實乃不情愿之舉。由于控制
2018-10-31 10:16:46
正激式和反激式DC-DC轉(zhuǎn)換器介紹
和反激式DC-DC轉(zhuǎn)換器為例來介紹隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器。 1.正激式DC-DC轉(zhuǎn)換器 正激式轉(zhuǎn)換器在降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)之上添加變壓器而形成,具體電路結(jié)構(gòu)如圖4所示。 圖4正激式
2020-12-09 15:25:24
求助前輩們,關(guān)于反激式開關(guān)電源輔助繞組
前輩們,我想問一下DC/DC反激式開關(guān)電源必須要有輔助繞組嗎?輔助繞組的作用是給控制和驅(qū)動芯片供電的嗎?可以直接從輸入的直流母線通過電阻或穩(wěn)壓管給芯片供電嗎?或者說輔助繞組除了給芯片供電還得靠其實現(xiàn)別的必要功能?
2021-06-06 22:07:07
求助帖!top switch反激式led驅(qū)動電源設(shè)計
求助,基于top switch反激式LED電源的設(shè)計,誰能幫我設(shè)計然后仿真,需要仿真波形及說明。酬謝!!拜托大神們了,電源小白。。可以的留下聯(lián)系方式
2018-01-11 19:45:32
注意!平滑后的 DC/DC 轉(zhuǎn)換(穩(wěn)定化)方式
噪聲比PWM低且損耗也較小,因此部分應(yīng)用會采用準(zhǔn)諧振型。在AC/DC轉(zhuǎn)換時,開關(guān)方式的AC/DC轉(zhuǎn)換較常使用,還可以用變壓器方式。但是,和線性穩(wěn)壓器相比,反激式的部件多且成本高,限用于必須絕緣時。反激
2017-02-14 15:40:11
演示電路DC661A-A是一款DC / DC反激式轉(zhuǎn)換器,采用高度集成的LT3468ES5
演示電路DC661A-A是一款DC / DC反激式轉(zhuǎn)換器,采用高度集成的LT3468ES5,可將高閃光燈電容快速充電至320V,適用于閃光燈應(yīng)用
2019-10-11 08:38:53
演示電路DC661A-B是一款DC / DC反激式轉(zhuǎn)換器,采用高度集成的LT3468ES5-1
演示電路DC661A-B是一款DC / DC反激式轉(zhuǎn)換器,采用高度集成的LT3468ES5-1,可將高閃光燈電容快速充電至320V,適用于閃光燈應(yīng)用
2019-10-10 08:40:08
用于4.5V至30V輸入的5V輸出隔離式反激模塊DC-DC轉(zhuǎn)換器
DC1693A,演示板采用LTM8047,725V隔離式反激模塊DC-DC轉(zhuǎn)換器。演示電路設(shè)計用于4.5V至30V輸入的5V輸出。 5V輸出的典型電流能力隨輸入電壓的變化而變化,VIN = 4.5V時約為110mA,VIN = 30V時約為350mA
2020-04-28 09:39:57
絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計
接下來將進入實際設(shè)計絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。從這部分開始說明如何選擇電路必要的部件,以及計算各數(shù)常量
2018-11-28 11:37:09
絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激式轉(zhuǎn)換器的特征
,在二次側(cè)進行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過,實際的電路會監(jiān)控輸出,并增加控制開關(guān)晶體管的反饋電路、控制電路。反激式轉(zhuǎn)換器,可組成降壓和升壓,且同時支持絕緣和非絕緣,優(yōu)點是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04
聊聊經(jīng)驗——關(guān)于DC/DC電源轉(zhuǎn)換設(shè)計
,LTC3770等等。一般在使用這些芯片時,廠家都會詳細(xì)的使用說明和典型電路供參考。第九條、隔離的DCDC開關(guān)電源模塊電路設(shè)計方案常用的隔離DC/DC轉(zhuǎn)換主要分為三大類:1.反激式變換。2.正激式變換。3.橋式
2014-03-25 14:00:45
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式?
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式。誠信求教,零電流準(zhǔn)諧振半橋式變換器是屬于正激式變換器還是反激式變換器?
2016-05-28 09:54:29
請推薦反激有源鉗位的IC
請TI工程師推反激有源鉗位的IC,主要應(yīng)用在DC-DC電源上,因?qū)掚妷狠斎?-36V范圍,若用正激有源鉗位的話二次側(cè)續(xù)流管會是比較難處理的問題,加之體積小,所以想用反激有源鉗位。早先的IC有看到UCC3580可以做。請問有沒有比這顆更新,體積更小的封裝IC可以用上。謝謝
2019-07-05 11:51:46
請問設(shè)計DCDC反激式變壓器開關(guān)電源如何選型控制芯片
最近想設(shè)計一個DCDC反激式變壓器開關(guān)電源,但不知如何選型控制芯片,求助TI工程師。參數(shù)如下:輸入(DC)36~75V輸出(DC):1、+15V / 1A;2、+24V / 1A(接反饋);3
2019-04-15 13:09:04
采用臨界模式的AC/DC單級反激式LED驅(qū)動電源設(shè)計方案
、功率因素、諧波電流等多種因素,這就要求其選擇合適的LED驅(qū)動電源解決方案。為此,本文提出采用臨界模式(boundary mode)的AC/DC單級反激式的電源拓?fù)洌ㄟ^理論計算和經(jīng)驗分析確定合理
2018-09-27 15:08:18
隔離型反激式轉(zhuǎn)換器的性能評估和檢查要點
性能外,也將說明確認(rèn)能否正常工作的重要檢查點。性能評估時,首先從理解對電路構(gòu)成的電源IC的特征開始進行評估。如同“設(shè)計篇”的“AC/DC PWM方式反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計方法”中所說明般,近年來電源設(shè)計必須
2018-11-30 11:41:33
利用集成化開關(guān)穩(wěn)壓器簡化電源設(shè)計
利用集成化開關(guān)穩(wěn)壓器簡化電源設(shè)計
一提到電源設(shè)計,大多數(shù)工程師都會感到撓頭,他們往往會問“從哪里入手呢”。首先先必須確定電源的拓?fù)洌ń祲骸⑸龎骸
2010-01-19 09:34:53575
評論
查看更多