tag 标签: 输出电压

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    2015-2-1 22:00
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         在电子产品设计过 程中,电源通常是必不可少的部分,很多设备(尤其是使用电池的设备)的电源都是以DC-DC为主的。这些电源一般有三种拓扑结构,即人们熟知的buck、 boost和buck-boost(也叫inverting),分别用于降压、升压和反向。但是,也有一些时候,我们需要的输出电压和输入电压相近或就在 输入电压范围内,这时候,单独使用上述这三种结构都无法满足要求。对此,有的人使用先降后升或先升后降的方法,但这会大大降低效率;还有一些公司开发出了 自动切换升压降压模式的芯片,但这样成本很高。有没有一种既高效又便宜的方法达到我们的目的呢?当然有,这就是SEPIC拓扑结构。     SEPIC电路的基本结构如下图所示:     该电路需要使用2个电感。开关管导通时,为L1和L2(通过C1)充电,负载由输出电容C2供电;当开关管截止时,L1的电流通过C1和二极管输出到输出电 容C2中,L2的电流通过二极管也输出到C2中;通过改变开关管的导通时间,可以改变输出电压。该电路的输出电压可以大于、小于或等于输入电压,而且在不 需要使用该电源的时候,中间的电容C1还可以起到隔离作用。      下面给出一个自己用过的电路图:     这个电路将三串锂电池的输入电压(9-12.6V)稳定在12V,使用的是TI的TPS40210芯片,该芯片不仅可以用于BOOST电路,也可以用于 SEPIC电路。这里使用的电感是一个共模电感,由于SEPIC电路中2电感的电压、电流是完全一致的,所以可以使用一个共模电感代替2个电感,这样不仅 可以降低成本,而且由于互感作用,只需要一半的电感量就够了。     SEPIC 电路还有很多用法,在这里就不多叙述,总之,该结构是一个有诸多优点的结构,只是研究的人比较少,资料比较少,更过妙用还需要大家共同努力开发。不过,该 电路也有一个致命的缺点:由于要靠中间的电容做储能元件,因此电路的功率不能做大,而且电路的性能跟中间的电容有巨大的关系。所以,在实际使用过程中,要 尽量选择低ESR、额定电流大的电容。
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    上传者: Argent
    本人从事电子行业多年,由电子硬件开发到软件设计,从工业控制到智能物联,收集了不少单片机产品的开发资料,希望通过这个平台,能够帮助到更多志同道合的网友,资料不在于多而在于精,有需要的老铁们可以下载下来参考参考。
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    上传者: kaidi2003
    PI_DER-74845W可调节输出电压USB电源,采用PowiGaN技术
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    上传者: rdg1993
    使用PWM得到精密的输出电压电源技术网http://www.power-bbs.com电源论坛http://www.dianyuanbbs.com使用PWM得到精密的输出电压作者:江南大学朱立近年来,许多单片机生产厂家,如Atmel、AnalogDivices、Intel、Philips、Dallas、Maxim等等,纷纷推出了新型的高速单片机。它们的指令执行周期仅是原来的1/3~1/十几,并在单片机中集成了EEPROM、WDT、A/D转换器和D/A转换器,大大地提高了单片机的性能,方便了用户。然而,许多单片机中的D/A转换器的输出都采用了脉宽调制(PWM)的形式。PWM十分适用于开关电源、可控硅等器件的控制,也可使用于LCD亮度控制、音频输出等不需要输出精确电压的场合。由于PWM没有基准电压,它的输出脉冲的幅度不是很恒定,这就限制了PWM的使用范围。在要求输出精密控制电压的场合,如精密可调电压源、电机变频器等等,就无法使用PWM。然而,只需使用2片廉价的集成电路就可以把幅度不恒定的PWM输出转换成精密……
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    上传者: 微风DS
    使用PWM得到精密的输出电压使用PWM得到精密的输出电压作者:江南大学朱立近年来,许多单片机生产厂家,如Atmel、AnalogDivices、Intel、Philips、Dallas、Maxim等等,纷纷推出了新型的高速单片机。它们的指令执行周期仅是原来的1/3~1/十几,并在单片机中集成了EEPROM、WDT、A/D转换器和D/A转换器,大大地提高了单片机的性能,方便了用户。然而,许多单片机中的D/A转换器的输出都采用了脉宽调制(PWM)的形式。PWM十分适用于开关电源、可控硅等器件的控制,也可使用于LCD亮度控制、音频输出等不需要输出精确电压的场合。由于PWM没有基准电压,它的输出脉冲的幅度不是很恒定,这就限制了PWM的使用范围。在要求输出精密控制电压的场合,如精密可调电压源、电机变频器等等,就无法使用PWM。然而,只需使用2片廉价的集成电路就可以把幅度不恒定的PWM输出转换成精密的PWM输出电压。1电路原理使用三端精密基准电源和模拟开关得到电压精密的PWM脉冲的电路原理如图1所示。D1为TL431三端基准电压集成电路,U1采用单刀双掷的模拟开关MAX4544;电阻R1、R2、R3根据具体的需要而定。当然,也可以采用其它型号的集成电路。当PWM脉冲为高电平(逻辑1)时,……
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    为了满足轨道交通无线传感网络测量系统对自我供能的需要,设计了一种单线圈的电磁式振动能量收集器。利用MEMS技术制备平面镍弹簧片和铜线圈等关键部件,并结合永磁体进行整体组装,制备出了MEMS电磁式振动能量收集器样机。利用扫频结合加速度的方式对样机性能进行测试,在1m/s2固定加速度以及100~400Hz振动频率条件下,该能量收集器的最大位移和最大输出电压分别为50μm和2.8mV。