設計了一種新型的機載過壓保護電路。該電路以芯片LT4356和APL502L為主要器件,簡單可靠,能夠滿足防80 V/50 ms浪涌電壓要求。介紹了該防浪涌電壓保護電路主要特點和參數設計,并對該電路進行了仿真分析。相應實驗結果表明,該電路是一種可靠有效的機載過壓保護電路。
標簽: 機載 保護 防浪涌 電壓
上傳時間: 2013-10-10
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為了推進光伏發電技術應用到居民家居生活中,提出了一套適用于家用小功率電器工作的光伏逆變系統。系統采用意法半導體公司的STM32F103VC作為控制系統的核心,運用軟件方式產生SPWM波。逆變主拓撲回路采用兩級全橋變換器,中間環節配合高頻變壓器升壓。與傳統的逆變器設計思路不同,前級全橋變換器采用SPWM波控制實現逆變取代以往恒定脈寬PWM控制,后級變換器作為頻率50 Hz翻轉開關來重構正弦波。該系統可將太陽能電池板輸出的12 V電壓轉換為適用于家用電器工作的220 V/50 Hz交流電。
標簽: F103 STM 103 32F
上傳時間: 2013-11-17
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電路如果存在不穩定性因素,就有可能出現振蕩。本文對比分析了傳統LDO和無片電容LDO的零極點,運用電流緩沖器頻率補償設計了一款無片外電容LDO,電流緩沖器頻率補償不僅可減小片上補償電容而且可以增加帶寬。對理論分析結果在Cadence平臺基上于CSMC0.5um工藝對電路進行了仿真驗證。本文無片外電容LDO的片上補償電容僅為3 pF,減小了制造成本。它的電源電壓為3.5~6 V,輸出電壓為3.5 V。當在輸入電源電壓6 V時輸出電流從100 μA到100 mA變化時,最小相位裕度為830,最小帶寬為4.58 MHz
標簽: LDO 無片外電容 穩定性分析
上傳時間: 2014-12-24
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IR2110是IR公司的橋式驅動集成電路芯片,它采用高度集成的電平轉換技術,大大簡化了邏輯電路對功率器件的控制要求,同時提高了驅動電路的可靠性[1]。對于我設計的含有ZCS環節的單相光伏逆變電路中有6個IGBT,只需要3片芯片即可驅動,通過dsp2812控制實現軟開關和逆變的功能,同時只需要提供3.3 V,12 V的基準電壓即可工作,在工程上大大減少了控制變壓器體積和電源數目,降低了產品成本,提高了系統可靠性。
標簽: 2110 IR 驅動芯片 光伏逆變電路
上傳時間: 2014-01-05
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介紹目前使用單片機進行移動電源輸出控制,電量顯示。內有流程圖,項目規劃。
標簽: RISC 單片機設計 移動電源
上傳時間: 2013-10-15
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N+緩沖層設計對PT-IGBT器件特性的影響至關重要。文中利用Silvaco軟件對PT-IGBT的I-V特性進行仿真。提取相同電流密度下,不同N+緩沖層摻雜濃度PT-IGBT的通態壓降,得到了通態壓降隨N+緩沖層摻雜濃度變化的曲線,該仿真結果與理論分析一致。對于PT-IGBT結構,N+緩沖層濃度及厚度存在最優值,只要合理的選取可以有效地降低通態壓降。
標簽: PT-IGBT 緩沖層
上傳時間: 2013-11-12
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為降低大功率開關電源設計時功率器件的選擇、開關頻率和功率密度的提高所面臨的困難,改善單電源供電的可靠性,設計并制作程控開關電源并聯供電系統。系統由2個額定輸出功率為16 W的8 V DC/DC模塊構成的程控開關電源并聯供電系統。以STM32F103微控制器為核心芯片,通過程序控制內部DAC調節PWM主控芯片UC3845的反饋端電壓,使DC/DC模塊輸出電壓產生微小變動,進而可調整DC/DC模塊的輸出電流并實時分配各DC/DC模塊的輸出電流,軟件采用PI算法。試驗表明,系統滿載效率高于80.23%,電流分配誤差最大為1.54%;電源輸出在1 s內快速達到穩態;系統以4.5 A為閾值實現過流保護和自恢復功能。
標簽: 程控開關電源 并聯供電系統
上傳時間: 2013-11-15
上傳用戶:王慶才
利用RC高通電路的思想,針對LDO提出了一種新的瞬態增強電路結構。該電路設計有效地加快了LDO的瞬態響應速度,而且瞬態增強電路工作的過程中,系統的功耗并沒有增加。此LDO芯片設計采用SMIC公司的0.18 μm CMOS混合信號工藝。仿真結果表明:整個LDO是靜態電流為3.2 μA;相位裕度保持在90.19°以上;在電源電壓為1.8 V,輸出電壓為1.3 V的情況下,當負載電流在10 ns內由100 mA降到50 mA時,其建立時間由原來的和28 μs減少到8 μs;而在負載電流為100 mA的條件下,電源電壓在10 ns內,由1.8 V跳變到2.3 V時,輸出電壓的建立時間由47 μs降低為15 μs。
標簽: LDO 無片外電容 瞬態 電路設計
上傳時間: 2013-12-20
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為了提高現有路燈的供電效率,開發設計了單燈恒流的供電模式,在每個路燈上安裝一個體積很小的的恒流源,以保障給LED燈提供穩定、高效的恒流供電。在恒流源模塊中,恒流源芯片HV9910B可以實現了高于70 V的電壓的輸入,在不同的輸入電壓下,恒流源芯片工作在恒定關斷模式下,控制輸出BUCK電路中的開關MOSE的占空比,以輸出恒定2.2 A的電流,LED燈串聯起來作為負載,效率達到了91%以上。
標簽: 高電壓 輸入 大電流 恒流源
上傳時間: 2013-11-08
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AD7280A菊花鏈從它監控的電池單元獲得電源。ADuM5401集成一個DC/DC轉換器,用于向ADuM1201的高壓端供電,向AD7280A SPI接口提供VDRIVE電源,以及向AD7280A菊花鏈電路提供關斷信號。如果BMS低壓端的+5 V電源被拉低,則隔離器和AD7280A菊花鏈關斷。同樣,如果來自BMC的PD信號變為低電平,通過ADG849開關路由的ADuM5401低壓電源將被拉低,這也會使隔離器和AD7280A菊花鏈發生硬件關斷。
標簽: 集成信號 電源隔離 鋰離子電池組 監控器
上傳時間: 2013-12-14
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