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频率计算法设计RCC开关电源 总被引:1,自引:1,他引:0
Ringing choke convertor(RCC)称为自激式反激变换器,是中小功率开关电源最常用的设计方式之一。但设计RCC开关电源,因各参数互相影响,使计算、调试复杂。而传统的预选频率,后进行AP校验法,需多次重复计算,所设计系统难于工作在最佳状态。在开关电源设计中变压器设计是重点,变压器设计最重要的参考量是工作频率。若能预先计算出电源工作频率,或至少确定影响频率的因素,将大大较少计算和调试的时间。本文首先推导出频率计算公式,确定频率主要与原、副边电感量和输入电压的关系,并进一步确定变压器参数,最终确定电源其它参数。最后通过对电源硬件简单调试,验证设计的合理性。 相似文献
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频率计算法设计RCC开关电源 总被引:1,自引:1,他引:0
RCC称为自激式反激变换器,是中小功率开关电源最常用的设计方式之一。但设计RCC开关电源时,因各参数的互相影响,使计算、调试复杂。而传统的预选频率,后进行AP校验法需多次计算,所设计的系统难于工作在最佳状态。在开关电源设计中变压器设计是重点,变压器设计最重要的参考量是工作频率。若能预先计算出电源工作频率,或至少确定影响频率的因素,将大大减少计算和调试的时间。首先推导出频率计算公式,确定频率主要与初、次级电感量和输入电压的关系,并进一步确定变压器参数,最终确定电源的其他参数。最后通过对电源硬件的简单调试,验证设计的合理性。 相似文献
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本文依据当前精密电子系统的要求,设计了一种新型高压开关电源,尤其是对重要的设计要点进行了深入描述。最后对该电源的实际使用进行了详细的性能分析。 相似文献
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本文介绍的数控式开关直流稳压电源是由计算机编程、用二进制编码控制电源输出电压的稳压电源。数控式直流稳压电源采用了高频化开关变换方式,因而它具有开关电源的优点;体积小、重量轻、效率达65%以上,并且其电压调整率和输出电压瞬态响应也优于线性电源,所以它很适应于机电一体化设备和其它一些现代的自控设备的要求。下面我们介绍这种采用它激型高频变换器的数字控制式开关稳压电源。一、基本工作原理本文将要介绍的数控开关电源的基本工作原理如图1所示。图中V_(in)为电源的直流输入电源,它可以是直接输入的直流,也可以是交流220 V或110 V经整流滤波后得到的300 V或150 V左右的直流高压。高频变换器采用单端正激式,它由T_1、T_2、Q_1、D_2、D_3、L_1、C_1、W和PWM控制器等组成,当然也可以采用其它形式。另外,还有一个数模转换器D/A,将 相似文献
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提出了一种新颖的脉宽调制(PWM)控制技术,该技术将误差放大器和PWM比较器归结为一个求和比较器来实现对电流模开关稳压器的自适应控制,使系统变得简洁,降低了成本,有利于集成.成功将该求和比较器应用于一款典型输入为5 V典型输出为15 V的升压型开关稳压器中,且稳压器采用低损耗的电流检测网络对峰值电流进行采样,减小了功耗.采用0.6 μm 30 V Bi CMOS工艺,经Hspice仿真验证,结果表明稳压器的输出电压纹波在±7 mV之间摆动,输出电压精度为±1.5%. 相似文献
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一种新型的低纹波开关电源 总被引:5,自引:0,他引:5
传统开关电源具有输出纹波大、辐射干扰大等缺点,应用场合受到限制.文中分析了传统开关电源输出纹波的产生机理,介绍了斜波驱动方式的优点和新型电源专用集成电路LT1533的工作原理,给出了非隔离式24 V输入,5V、1A输出的推挽变换器设计实例.试验结果表明输出纹波降低到小于2 mV(峰-峰值). 相似文献
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开关电源是一种效率高、耗电省而且稳压范围宽的稳压电源.为一般串联型稳压电源所不及.在电视接收机上使用,对节能和对电网电压变化的适应上有很大好处,受到人们普遍重视.图1是高压型开关电源方框图.其工作过程是:交流220伏经高压整流滤波后的直流电压,由开关调整级变换成频率较高而且脉宽可调的脉冲电 相似文献