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相似文献
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1.
黄金海  郭庆  王卫俊 《大众科技》2012,(12):89-90,175
升频升压驱动方式已广泛应用在混合式步进电机驱动器中,文章介绍了以频压转换芯片LM2097、脉宽控制芯片TL494、调压电路组成的升频升压控制方式,其输出的直流母线电压接步进电机各相的MOSFET功率驱动电路。在驱动器中过压过流保护电路也是必须设计的。  相似文献   

2.
本文设计的数控开关电源由两部分组成,开关电源部分采用基于PWM控制的不对称半桥功率变换器,由模拟控制芯片KA3525产生PWM信号经驱动电路实现对功率变换电路的输出电压控制,实现电压的稳定输出。数控部分采用凌阳单片机的D/A输出对KA3525的误差比较器的参考端进行数字给定,实现对输出电压的设定、步进调整和显示等功能。  相似文献   

3.
新型开关稳压电源的优化设计与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
殷佳琳 《科技通报》2012,28(2):140-142
针对小功率开关电源所普遍存在的问题,实现了一种新型小功率高频开关稳压电源的优化设计。本文采用Power Integrations公司推出的TOP244Y单片开关电源芯片,设计与制作了应用于变频器的辅助开关电源。实际应用结果充分体现了该开关电源体积小、可靠性高、稳压性能好等优势。  相似文献   

4.
<正>绝缘栅器件(IGBT/MOSFET)是现代开关电源为提高效率、减小体积广泛采用的电力电子器件,而其隔离驱动模块是其应用中的关键技术,完善的驱动电路能够高效地驱动IGBT并提供可靠的保护,开关电源的工作  相似文献   

5.
随着电子技术的发展,对电源小型化的要求越来越高。开关电源以体积小、重量轻、用材少、效率高等特点逐步成为电子工程师首选对象;而单端反激式开关电源在小功率开关电源中结构最为简单,且易于实现多电压输出。本文详细叙述了单端反激式开关电源中高频变压器的设计原理,并给出具体设计示例。  相似文献   

6.
引言:功率元件驱动电路的特性在PWM直流伺服系统中占有很重要的地位,在PWM直流伺服系统中,H桥型主电路有四个功率开关器件(功率MOSFET或IGBT),若每个开关器件都用一单独的驱动电路驱动,则需四个驱动电路,至少要配备三个相互独立的直流电源为其供电,这使得系统硬件结构复杂,可靠性下降。 IR2131J是功率MOSFET和IGBT专用栅极驱动集成电路,独有的HVIC(High  相似文献   

7.
功率MOSFET因其输入阻抗大、开关速率快、工作频率高以及丰富的封装形式、较大的电压及导通电阻选择范围等优势,广泛应用于电源、通信等不同类型的电力电子变换电路。但功率MOSFET并非完美的开关器件,温度敏感的特征决定使用者必须考虑其热效应对器件性能的影响。本文基于功率MOSFET安全工作区分析了关键参数的特点,阐述了寄生电容及热阻特性,研究了温度对相关参数的影响。  相似文献   

8.
对于100V以下低压功率MOSFET器件,要实现大电流和低导通电阻,若采用平面结构,芯片面积会很大,不能满足元器件小型化的市场需求。本文针对电压100V、电流180A、导通电阻6.4mΩ的功率MOSFET器件,着重研究了槽栅MOSFET的关键设计和工艺技术,同时利用仿真软件ISE-TCAD对器件的电学特性进行了仿真模拟,产品最终流片、封测结果:技术参数达到了设计要求,并且可以替代国外同类型号产品。  相似文献   

9.
虞菊英 《科技广场》2005,(8):117-120
本文基于软开关PWM技术和并联均流技术,研究并设计了变电站电气二次系统中直流电源模块单元,提出了电源模块总体设计方案,采用移相控制器UC3875设计了移相控制电路,实现了变换器主功率管的软开关工作状态;研究设计了大功率MOSFET的驱动电路,能够满足100kHz开关频率的要求;运用均流控制芯片UC3907设计了电源模块的均流控制电路,使模块单元具有可并联功能,可以实现多模块并联组成更大功率的电源系统。  相似文献   

10.
关于现代电力电子及电源技术发展的初步探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代电源技术是应用电力电子半导体器件、综合自动控制、计算机技术和电磁技术的多学科边缘交叉技术,在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用。电力电子的发展将使电源技术更加成熟,实现高效率和高品质用电相结合。现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础,随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可大大的提高工作频率,提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源。  相似文献   

11.
现代电源技术是应用电力电子半导体器件、综合自动控制、计算机技术和电磁技术的多学科边缘交叉技术,在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用。电力电子的发展将使电源技术更加成熟,实现高效率和高品质用电相结合。现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础,随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可大大的提高工作频率,提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源。  相似文献   

12.
李营 《中国科技信息》2007,(7):59-60,62
本文叙述了一种基于软开关电源技术的新型汽车大灯增亮系统原理和制作方法,介绍了脉宽调制驱动电路芯片SG3525的使用方法,设计了增亮系统驱动电路,阐述了各智能保护环节的应用原理。  相似文献   

13.
电力电子技术的迅速发展,高频开关电源己广泛应用于计算机、通信、工业加工、铁路和航空航天等领域,它具有体积小、重量轻、频率高、输出纹波小等特点,用大功率高频开关电源代替传统的相控电源已成为一种发展趋势.本文笔者采用均流控制芯片UC3907设计了电源的均流控制电路,实现电源模块的并联.对提高电源系统的灵活性、功率密度和稳定性具有重大的意义.  相似文献   

14.
现代电源技术是应用电力电子半导体器件、综合自动控制、计算机技术和电磁技术的多学科边缘交叉技术,在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用。电力电子的发展将使电源技术更加成熟,实现高效率和高品质用电相结合。现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础,随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可大大的提高工作频率,提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源。  相似文献   

15.
现代电源技术是应用电力电子半导体器件、综合自动控制、计算机技术和电磁技术的多学科边缘交叉技术,在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用。电力电子的发展将使电源技术更加成熟,实现高效率和高品质用电相结合。现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础,随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可大大的提高工作频率,提高开关电源工作效率。设计出性能优良的开关电源。  相似文献   

16.
针对焊接过程中网压波动对辅助电源造成的影响,设计了以UC3844为控制芯片的多路输出反激稳压开关电源。主要设计了AC/DC变换电路,反馈控制网络及过压保护电路,电压反馈信号由主路输出和辅助输出共同提供。  相似文献   

17.
开关电源因其具有稳压输入范围宽、效率高、体积小、功耗低、重量轻等显著特点而得到了越来越广泛的应用,从家用电器设备到通信设施、数据处理设备、交通设施、仪器仪表以及工业设备等都有较多应用,尤其是作为便携式产品的电池提供高性能电源输出,比其他结构具有不可超越的优势。在普通的开关电源电源电路上增加半导体陶瓷材料负载电路,它使普通电路变成一款新型的控制温度自动保护电源及高温下保护功率保护和恢复功能当电源在大负载超过额定负载1-2倍工作时其电路元器件温度迅速升高导致半导体陶瓷材料负载电路等效阻值迅速降低从而关断开关电源一旦外部故障解除温度降低达到安全温度等开关电源又能迅速开启工作。  相似文献   

18.
本文中所指的中小功率(10W--10kW)电力电子技术是指以中小功率半导体器件,如MOSFET,IGBT等为主要开关元件构成的高频(50--1000kHz)开关变换器电路及其控制为主要研究对象。已有30多年工业应用的发展历史,多年来引起广大科技工作者的广泛兴趣。  相似文献   

19.
本设计的开关电源系统包括:输入整流滤波电路、变换电路、芯片控制电路、输出滤波电路、反馈补偿电路。输入整流滤波电路主要由整流桥和滤波电容组成,在选择整流桥时要考虑输入电压的范围,整流桥的耐压值要大于最大输入电压,输入端的滤波电容一般为薄膜电容交流400V。变换电路由变压器和开关管等元件组成,变压器既起到隔离作用又有电压转换的作用。  相似文献   

20.
现今,开关电源的智能化与日常生活和工作息息相关。通过对开关电源工作原理、种类及目前发展情况的了解,得出高频PWM技术对开关电源的推动作用。并联系日益智能化的电子产品,提出集成了多模式控制和监视保护功能的脉宽调制(PWM)集成电路芯片的开关电源有着良好的发展前景。  相似文献   

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