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工业自动化大功率开关电源设计-广州能智威(推荐商家)

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能智威电子——大功率开关电源设计

LDO应该是我还在院校更为了解的一种电源,包含我的毕业设计电源用的也是LDO,它的使用方法非常简单,就拿三端线形稳压电源7805来举例说明,他的效果是将一个输入电压平稳在5V輸出,它的电路原理图与线形稳压管电源的差异在哪呢。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

前边的NPN管换为了PNP管,那样的方法促使三极管的饱合损耗缩小了,与此同时也促使意见反馈的稳定提升了。与此同时REF连接到运放电路的负级性,目地是由于确保运算放大器的输入输出端可以与PNP管产生比较稳定的饱和状态电源电路。

具体LDO电源的集成ic前面使用的多见达林顿管,其目标只不过也是减少三极管的饱和状态电压,进而提升意见反馈的可靠性而已。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

从计算公式能够 看得出,輸出电压好像与输入电压沒有任何的关联,只与Vref相关。而这一Vref是集成ic內部定下的,一般能够 从datasheet里边能够 查看到,那麼那么问题来了,Vin和Vout好像并没有关系?实际上我们可以那样了解,Vin是以三极管的集电结输入,这大大增加了Vin的输入范畴,那麼能够 解释为Vin有一个非常大的电压margin范畴,在这个区域内都能輸出一个平稳的电压值。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

那麼难题来了,为何非得连接R1和R2的分压电路电阻器来明确Vout,而不是立即Vout与负级性相互连接,那不就能够 Vout=Vref,那不是简易多了?其实不是,本人觉得个因素是因为技术的缘故,加工工艺上非常非常容易保证较低的带隙基准参照电压,例如1.2V等;第二个缘故取决于运算放大器的输入端有电压范畴,不宜太高,例如5V。从结构图中还可以看得出,因为输入电流量与输入输出电流量误差很大,负载电阻的高低会危害Vout的輸出,美容仪大功率开关电源设计,这一点是LDO较大的缺陷了。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

什么叫开关电源,为什么叫开关电源,这主要是和它原理相关,便是靠晶体三极管持续的导通与截至,也就是一开一关来进行,这一三极管就叫开关管,开关管通断后变电器初中级绕阻存储动能,随后次级绕组磁感应出电压再通过整流器过滤輸出电压。开关管通断時间越长变电器存储的力量就越大那麼次级线圈輸出的电压就越高,相反开关管通断时间较短,次级线圈輸出电压就低。开关电源輸出电压的多少便是靠开关管通断時间长度来决策,因此 叫开关电源。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

开关电源关键有下述特性:①、功能损耗小。开关电源的一般在80%之上,串连调整型电源仅有50%上下。②稳压管范畴宽。开关电源稳压管范畴在130~260V,特性的开关电源可做到90~280V,而串连调整型电源稳压管范畴在190~240V。③品质小,工业自动化大功率开关电源设计,体型小。开关电源无需容积大且沉重的电源变电器,仅用到体型小的开关变压器,又由于,耗损小,因此 开关电源无需大的散热器。开关电源尽管有很多优势,但线路繁杂,检修难度系数大,此外影响性很强。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

设采样电压为3V,而基准电压为,则此时输出电压为()*110V,为负值,充电模式为恒流充电模式,只有当采样电压稍大于基准电压,便转入到恒压模式。

恒流恒压转换单元恒流恒压单元是电池进行的恒流模式和恒压模式转换的中间站,当电池低电压在以下V6导通V7截止,电池进行恒流充电;当电池电压在时,V7导通,V6截止,电池进行恒压充电,V4导通,蓝灯LED亮;而R4作为三端调整管的调压电阻。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

电池保护电路锂电池充电器保护电路是电池充电电路不可或缺的部分,它主要是防范电池过充;该电路主要由锂电池保护集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,浙江大功率开关电源设计,电池组从+VCC和—VCC输出电压。大功率开关电源设计

能智威电子——大功率开关电源设计

充电时,充电器输出电压接在+VCC和—VCC之间,电流从+VCC到单体电池的B+和B-,再经过充电控制MOSFET到—VCC。在充电过程中,当单体电池的电压超过时,集成电路DW01的OC脚输出信号使充电控制MOSFET关断,锂电池立即停止充电,从而防止锂电池因过充电而损坏。放电过程中,当单体电池的电压降到时,DW01的OD脚输出信号使放电控制MOSFET关断,大功率开关电源设计图片,锂电池立即停止放电,从而防止锂电池因过放电而损坏,DW01的CS脚为电流检测脚,输出短路时,充放电控制MOSFET的导通压降剧增,CS脚电压迅速升高,DW01输出信号使充放电控制MOSFET迅速关断,从而实现过电流或短路保护。大功率开关电源设计

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