隨著開關電源技術的不斷成熟,其應用領域得到進一步拓寬。開關電源與傳統(tǒng)串聯(lián)連續(xù)穩(wěn)壓電源相比,在效率、電磁污染、體積及可靠性等方面都得到了較大的改善。另一方面,最新的固態(tài)調頻廣播發(fā)射機
盡管業(yè)內不少人都認為,模擬和數(shù)字技術很快將爭奪電源調節(jié)器件控制電路的主導權,但實際情況是,在反饋回路控制方面,這兩種技術看起來正愉快地共存著。 的確,許多電源管理供應商都提供了不同的方案。一些數(shù)字控制
盡管業(yè)內不少人都認為,模擬和數(shù)字技術很快將爭奪電源調節(jié)器件控制電路的主導權,但實際情況是,在反饋回路控制方面,這兩種技術看起來正愉快地共存著。 的確,許多電源管理供應商都提供了不同的方案。一些數(shù)字控制
隨著電子,自控,航天,通訊,醫(yī)療器械等技術不斷向深度和廣度的發(fā)展,勢必要求為其供電的電源要有更高的穩(wěn)定性,即不僅要有好的線性調節(jié)率、負載調節(jié)率還要有快速的動態(tài)負載響應。而這些因素都和控制環(huán)路有關,控制
開關式電壓調節(jié)器通常優(yōu)于線性調節(jié)器,因為它們更高效,而開關拓撲結構則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負動態(tài)阻抗相結合,可以誘發(fā)振蕩問題。本文將闡述如何避免此類問題的出現(xiàn)。 一般而言,所有
1 引言單端正激型開關電源的結構比較簡單,已廣泛用于中小功率輸出場合。由于這種拓撲結構的特點是功率變壓器工作在B-H曲線的第一象限,因此必須采用適當?shù)娜ゴ欧椒?,以消除磁心單向磁化飽和的潛在隱患。在工程中,
1. 引言 開關電源的輸入一般有濾波器來減小電源反饋到輸入的紋波,輸入濾波器一般有電容和電感組成∏形濾波器,圖1. 和圖2. 分別為典型的AC/DC電源輸入電路和DC/DC電源輸入電路 由于電容器在瞬態(tài)時可以看成是
消費類電子產品中的電源設計總是給外型、成本以及效率指標的實現(xiàn)帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。電視市場就是一個很好的例子。它正在經歷從臃腫的,基于CRT的解決方案向使用液晶顯示器(LCD)和等離子顯示器的平板電視的巨大轉變。目前LCD主宰平板電視市場,其2008年的預期銷售量將超過1億臺。與此同時,內容已經從模擬轉變到數(shù)字制式,且新功能也急劇增多,比如用于畫中畫功能的多調諧器、全高清畫質(1080p)、增強型音頻,甚至是因特網(wǎng)訪問。
消費類電子產品中的電源設計總是給外型、成本以及效率指標的實現(xiàn)帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。電視市場就是一個很好的例子。它正在經歷從臃腫的,基于CRT的解決方案向使用液晶顯示器(LCD)和等離子顯示器的平板電視的巨大轉變。目前LCD主宰平板電視市場,其2008年的預期銷售量將超過1億臺。與此同時,內容已經從模擬轉變到數(shù)字制式,且新功能也急劇增多,比如用于畫中畫功能的多調諧器、全高清畫質(1080p)、增強型音頻,甚至是因特網(wǎng)訪問。
針對數(shù)字化的廣泛應用,提出了一種數(shù)字控制、電壓可調節(jié)的升壓型開關電源的實現(xiàn)方案。該方案硬件設計采用Boost升壓拓撲,MOS管驅動器件IR2110控制開關管IRF540。軟件設計選用CPLD和5l系列單片機構成數(shù)字控制模塊,生成PWM控制信號,調節(jié)輸出電壓。PI算法實現(xiàn)快速穩(wěn)壓功能。通過MATLAB仿真和實驗驗證,該方案是行之有效的。