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相似文献
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1.
基于LM2575降压型DC/DC电源的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一款降压型DC/DC开关电源电路。分析和阐述了降压型转换器的电路拓扑和工作原理,根据系统性能设计了电路,同时对电源转换效率进行了仿真,其效率最高可达90%。该电源具有7 V-40 V电源电压输入范围,输出电压在1.23 V~20 V之间连续可调,经功率计测量、计算得电源转换效率达到85%以上,各项指标均达到了设计要求。电源整体电路满足小封装要求,可应用在MCU、DSP以及USB电源等便携式电子产品中。  相似文献   

2.
介绍了一种高性能450W三路输出DC/DC变换器的设计原理,应用MATLAB6.5对电路进行了分析和仿真,给出了场效应管驱动电路,同时介绍了有关电源EMC技术指标和电磁兼容性设计并给出了EMC试验波形.试验结果表明,该DC/DC变换器设计合理.  相似文献   

3.
一种基于DC/DC变换器拓扑的逆变器研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文针对传统的逆变器存在功率管直通和难以实现软开关的缺点 ,提出了一种新颖的基于DC/DC变换器拓扑的逆变器 .该逆变器由一个组合的Buck/Boost直直变换器和一个桥式电路构成 ,前级变换器输出可变的直流电压 ,后级电路将直流电压转换为交流输出 .该逆变器可以实现逆变桥功率管的软开关 .由于采用了能量反馈和单周期控制技术 ,变换器具有良好的动态性能 .本文对该变换器的电路拓扑和控制原理进行了详细分析 .电路仿真及样机实验结果表明该逆变器具有良好的性能  相似文献   

4.
开关电源以其体积小、效率高等优点被广泛应用于计算机等各类电子设备中,小型化是其发展趋势之一.DC/DC 变换器是开关电源的核心部分.设计了一种基于TOPSwitch的反激式DC/DC变换器,主要包括主电路、控制电路、反馈电路等部分.对电路进行了制作与测试.实验结果表明,电路输出电压稳定、结构简单、体积较小、简化了设计过程.  相似文献   

5.
介绍VI—200系列DC/DC功率变换模块,并以应用电路为例,叙述该模块调整输出电压时对应外接电阻的计算方法。  相似文献   

6.
传统使用的双路直流稳压电源大多是线性电源,缺乏自我保护的功能、故障率较高,且维修工作量很大.本文介绍了一种基于单片机的双路直流稳压电源的设计方法,该设计主电路采用二极管完成AC/DC变换,再通过IGBT进行斩波调节,实现DC/DC变换,输出直流电压.控制电路以dsPIC30F3011为核心,按照时间最优和PID控制方式实现PWM调节.实验证明,该设计电路具有故障自我保护和液晶显示功能,以便准确、快速的对故障进行维修.  相似文献   

7.
输出电压电流可变、操作方便、便于携带是基于AT89S52单片机设计的程控电源的一系列优点。对基于单片机的程控电源硬件进行了设计,作为一种新型电源,采用模块化设计方法,硬件电路没有采用常规设计,而是在常规基础模块的基础上添加了A/D模块。电路主要由数字控制模块、数控电源驱动电路及反馈模块、LCD显示模块等组成。该设计的基本思路是将嵌入式系统作为主要控制系统构成控制模块,然后利用按键操作模块设置电源的输出电压和电流,并且输出的电流电压可以通过LCD显示模块显示出来。  相似文献   

8.
为了智能测量和研究直流稳压电源、蓄电池等电源的负载特性,设计了一台以TI公司的16位超低功耗单片机MSP430F169为中心控制的直流电子负载。外置16位D/A转化芯片ADS1115实时高精度采样电源电压和电流信号,经过单片机程序控制,单片机内置12位D/A转换电路输出一个直流信号并经过运放放大后驱动功率MOS管工作。MOS管作为功率消耗元件,整个电路构成了电压和电流闭环调节系统,可工作于恒压和恒流2种模式。被测电源的输出电压、输出电流和负载调整率可以实时测量并显示在图形液晶显示屏上,电流和电压的测量精度可达(0.02%±0.02%FS)。电子负载人机交互友好,测量精度高,单片机外围电路简单,可靠性高,扩充性好,具有很强的实用价值。  相似文献   

9.
基于AT89S51单片机控制的数控电源,采用键盘输入数字脉冲信号经AT89S51单片机处理后,由数/模转换器DAC0832变换成模拟信号后经稳压集成电路LM324控制输出电压,每按一次键盘输出电压增加或者减少0.02V,采用数码电路更直观准确的显示输出电压的变化.该数控电源与同等功率的线性稳压电源相比,效率得到了明显提高,具有成本低,操作方便、输出电压精度高、集成度高、电压稳定度高,为精密仪器和设备的电源设计提供一种新方法和新思路.  相似文献   

10.
设计了一种基于电子变压器的高效率低成本实验室电源。该电源有四路输出,前三路固定输出,分别为36、15、5 V;另一路输出电源从0~30 V连续可调。电路采用具有双反馈控制环的BUCK型变换器来保证输出电压和电流的连续可调。该变换器的主电路采用L4960作为控制芯片;利用电阻采样法和差动放大器、比较器原理设计了采样电路、反馈控制电路。为了进一步降低负载调整率和输出纹波,设计了恒流放电负载和低压差动态滤波器。实测数据表明,该实验室电源的功率因数达到0.95以上,效率达到80%以上,输出电压纹波仅为10 m V。  相似文献   

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