基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開發指南以TDS2285芯片為核心,打造一款正弦波1200W逆變機器,使大家對TDS2285芯片有更深入的了解。我們知道在許多逆變的場合中,都是低壓DC直流電源要變成高壓AC電源,所以中間是需要升壓才能完成這一變化,我們此次討論的依然是采用高穎的方式來做逆變,采用高頻的方式相對于工頻方式來做有許多優點:高轉換效率,極低的空載電流,重量輕,體積小等。也許有人會說工頻的皮實,耐沖擊,對于這一點我也非常認同,不過需要指出的是,高頻的做的好,一點也不會輸于工額的,這一點,已經通過我們公司的產品和TDS2285的出貨情況得到了肯定,所以,以下就讓大家看看TDS2285芯片在該系統中表現吧!DC-DC升壓部分:此次設計是采用DC24V輸入,為了要保證輸出AC220,在此環節中,DC-DC升壓部分至少需要將DC24V升壓到220VAC*1.414-DC31 1v,這樣在311V的基礎上才能有穩定的AC220V出來,為了能達到這一目地,我們采用非常熟悉的推挽電路TOP來做該DC-DC變換,電路圖如下:
上傳時間: 2022-06-26
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這個機器,輸入電壓是直流是12V,也可以是24V,12V時我的目標是800W,力爭1000W,整體結構是學習了鐘工的3000W機器.具體電路圖請參考:1000W正弦波逆變器(直流12V轉交流220V)電路圖也是下面一個大散熱板,上面是一塊和散熱板一樣大小的功率主板,長228MM,寬140MM。升壓部分的4個功率管,H橋的4個功率管及4個TO220封裝的快速二極管直接擰在散熱板;DC-DC升壓電路的驅動板和SPWM的驅動板直插在功率主板上。因為電流較大,所以用了三對6平方的軟線直接焊在功率板上如上圖:在板子上預留了一個儲能電感的位置,一般情況用準開環,不裝儲能電感,就直接搭通,如果要用閉環穩壓,就可以在這個位置裝一個EC35的電感上圖紅色的東西,是一個0.6W的取樣變壓器,如果用差分取樣,這個位置可以裝二個200K的降壓電阻,取樣變壓器的左邊,一個小變壓器樣子的是預留的電流互感器的位置,這次因為不用電流反饋,所以沒有裝互感器,PCB下面直接搭通。
標簽: 正弦波逆變器
上傳時間: 2022-06-27
上傳用戶:kingwide
是一款固定頻率,電流模式升壓變換器,高達1.2MHz的工作頻率使得外圍電感電容可以選擇更小的規格。內置軟啟動功能減小了啟動沖擊電流。輕載時自動切換至PFM模式。LY1061包含了輸入欠壓鎖定,電流限制以及過熱保護功能。小尺寸的封裝給PCB省下更多的空間。 ● 集成0.8歐姆的高壓功率MOSFET● 內部4A的開關電流限制● 2V-24V的輸入電壓,VFB:0.6V● 1.2MHz 固定工作頻率● 輸出電流2A ● 內部補償功能 ● 輸出電壓高達28V● 輕負載條件下,能進行自動脈沖調制。LY1061是一款固定頻率,SOT23-6封裝的電流模式升壓變換器,高達1.2MHz的工作頻率使得外圍電感電容可以選擇更小● 效率高達97% 應用: 電池供電設備/ 機頂盒/ LCD偏置電源/ 無線產品及DSL調制調解器/ PCI網卡或插槽供電 DC-DC / AC-DC 電壓檢測 降壓 DC-DC 同步降壓 ESD電壓保護
標簽: FTB628
上傳時間: 2022-07-03
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《精通開關電源設計》(圖靈程序設計叢書)基于作者多年從事開關電源設計的經驗,從分析開關變換器最基本器件:電感的原理入手,由淺入深系統地論述了寬輸入電壓DC-DC變換器(含離線式正、反激電源)及其磁件設計、MOSFET導通和開關損耗、PCB布線技術、三種主要拓撲電壓/電流模式下控制環穩定性以及開關電源電磁干擾(EMI)控制及測量的理論和實踐等。書中還解答了變換器拓撲的常見問題,討論了開關電源及電子鎮流器設計的專家意見、工業經驗和難點對策等?!毒ㄩ_關電源設計》不僅可作為各層次開關電源工程人員的教材,也可供開關電源設計人員和高校相關專業師生參考。
標簽: 開關電源
上傳時間: 2022-07-05
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STM32F334數字電源開發板 51單片機數字電源 同步整流BUCKBOOST 雙向DC-DC轉換器 升降壓轉換器 恒壓恒流
上傳時間: 2022-07-18
上傳用戶:canderile
高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發展趨勢。傳統的硬開關變換器限制了開關頻率和功率密度的提高。移相全橋PWNZVSDC/DC變換器可以實現主開關管的ZVS,但滯后橋臂實現ZVS的負載范圍較?。赫鞫O管存在反向恢復問題,不利于效率的提高;輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關電源。LLC串聯諧振DC/DC變換器是直流變換器研究領域的熱點,可以較好的解決移相全橋PWMZVSDC/DC變換器存在的缺點。但該變換器工作過程較為復雜,難于設計和控制,目前尚處于研究階段。本文以LLC串聯諧振全橋DC/DC變換器作為研究內容。以下是本文的主要研究工作:對LLC串聯諧振全橋DC/DC變換器的工作原理進行了詳細研究,利用基頻分量近似法建立了變換器的數學模型,確定了主開關管實現ZVS的條件,推導了邊界負載條件和邊界頻率,確定了變換器的穩態工作區域,推導了輸入,輸出電壓和開關頻率以及負載的關系。仿真結果證明了理論分析的正確性。采用擴展描述函數法建立了變換器在開關頻率變化時的小信號模型,在小信號模型的基礎上分析了系統的穩定性,根據動態性能的要求設計了控制器。仿真結果證明了理論分析的正確性。討論了一臺500m實驗樣機的主電路和控制電路設計問題,給出了設計步驟,可以給實際裝置的設計提供參考。最后給出了實驗波形和實驗數據。實驗結果驗證了理論分析的正確性。
上傳時間: 2022-07-21
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關于軟開關技術雙向全橋dc/dc變換器研究
上傳時間: 2022-07-21
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GRB 2~10W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:9~18V、及18~36VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應用范圍廣等優點。
上傳時間: 2022-07-23
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摘要:使用Saber軟件,開環仿真了DC/DC開關電源,輸入電壓波動時,輸出紋波電壓較大,不能滿足設計要求。采用小信號分析方法,根據系統伯德圖分析其傳遞函數的結構形式,設計了閉環反饋網絡.將閉環反饋網絡加入系統并仿真,結果表明,閉環反饋網絡不僅使輸出電壓迅速上升,而且減小了輸出電壓的紋波系數,增強了輸出電壓的穩定性關鍵詞:開關電源;Saber;閉環反饋補償;仿真;傳遞函數本文通過一個DC/DC閉環控制電路的仿真、閉環補償電路的設計過程和DC/DC閉環控制電路的仿真結果,系統描述采用Saber仿真軟件設計與仿真電路的過程,并詳細分析了仿真結果
上傳時間: 2022-07-24
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電動三輪車四輪車用12V25ADCDC電源電路圖
上傳時間: 2022-07-25
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