www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁 > 電源 > 功率器件
[導(dǎo)讀]簡介臺式電源(PS)往往有偶數(shù)個端口(忽略機(jī)箱端口):一個正端口和一個負(fù)端口。使用臺式電源產(chǎn)生正極性輸出很容易:將負(fù)輸出設(shè)置為GND,將正輸出電壓設(shè)置為正輸出。產(chǎn)生負(fù)電源

簡介

臺式電源(PS)往往有偶數(shù)個端口(忽略機(jī)箱端口):一個正端口和一個負(fù)端口。使用臺式電源產(chǎn)生正極性輸出很容易:將負(fù)輸出設(shè)置為GND,將正輸出電壓設(shè)置為正輸出。產(chǎn)生負(fù)電源同樣容易,只需將上述設(shè)置反轉(zhuǎn)。但是,如何生產(chǎn)雙極性電源,負(fù)載可以同時使用正電壓和負(fù)電壓?相對而言,這也很簡單—只需將一個實(shí)驗(yàn)室通道的正端口連接到另一個通道的負(fù)端口,并稱其為GND。另外兩個端口(正和負(fù))分別就是正負(fù)電源。結(jié)果得到一個三端口雙極性電源,提供GND、正和負(fù)電壓電平。由于使用了三個端口,因此在電源下游的正電源和負(fù)電源之間必須進(jìn)行某種切換。

如果應(yīng)用要求同一電源端口為正或負(fù)(僅向負(fù)載提供兩個端口的設(shè)置),該怎么辦?這不是一個純學(xué)術(shù)問題。在汽車和工業(yè)環(huán)境中,有些應(yīng)用需要雙極性、可調(diào)節(jié)的雙端口電源。例如,從具異國風(fēng)情的玻璃貼膜到測試測量設(shè)備,這些應(yīng)用會使用雙端口雙極性電源。

如前所述,傳統(tǒng)雙極性電源使用三個輸出端口產(chǎn)生兩路輸出:正、負(fù)和GND。相比之下,單路輸出電源應(yīng)僅配備兩個輸出端口:一個 GND和另一個可以為正也可以為負(fù)的輸出端口。在此類應(yīng)用中,輸出電壓可以通過單個控制信號在從最小負(fù)值到最大正值的全部范圍內(nèi)相對于GND調(diào)節(jié)。

有些控制器專門用于實(shí)現(xiàn)雙極性電源功能,例如雙極性輸出同步 控制器 LT8714。然而,對于許多汽車和工業(yè)制造商而言,對專用IC 進(jìn)行測試和認(rèn)證需要一些時間和金錢上的投入。相比之下,許多制造商已經(jīng)擁有預(yù)認(rèn)證的降壓轉(zhuǎn)換器和控制器,因?yàn)闊o數(shù)汽車和工業(yè)應(yīng)用中都會用到這些器件。本文介紹在不能選擇專用雙極性電源IC時如何利用降壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生雙極性電源。

電路描述及功能

圖1顯示了基于降壓轉(zhuǎn)換器的雙極性(二象限)可調(diào)電源解決方案。輸入電壓范圍為12 V至15 V;輸出為±10 V范圍內(nèi)的任何電壓, 由控制塊調(diào)節(jié),支持高達(dá)6 A的負(fù)載。雙路輸出降壓控制器IC是此設(shè)計(jì)的核心器件。每個降壓–升壓拓?fù)溥B接的一路輸出產(chǎn)生穩(wěn)定的-12 V電壓(即圖1中的-12 V負(fù)軌,其功率鏈路包括L2、Q2、Q3和 輸出濾波器CO2)。

 

 

圖1. 兩端子、雙極性、可調(diào)節(jié)電源的電氣原理圖

-12 V電壓軌用作第二通道的接地,控制器的接地引腳也連接到-12 V 電壓軌??偟膩碚f,這是一個降壓轉(zhuǎn)換器,其輸入電壓為-12 V和 VIN之間的差值。輸出可調(diào),相對于GND可正可負(fù)。請注意,相對于-12 V電壓軌,輸出始終為正,其功率鏈路包括L1、Q1、Q4和 CO1。 反饋電阻分壓器 RB–RA 設(shè)置最大輸出電壓。該分壓器的值由輸出電壓控制電路調(diào)節(jié),此電路可通過向 RA注入電流來將輸出調(diào)節(jié)至最小輸出電壓(負(fù)輸出)。應(yīng)用啟動特性由RUN和TRACK/SS引腳的端接電阻設(shè)置。

兩路輸出均在強(qiáng)制連續(xù)導(dǎo)通模式下工作。在輸出控制電路中,0μA 至200μA電流源 ICTRL在實(shí)驗(yàn)室測試時連接到負(fù)軌,但也可以GND為 基準(zhǔn)。低通濾波器 RF1–CF 可降低快速輸出瞬變。為了縮減轉(zhuǎn)換器的成本和尺寸,使用相對便宜的極化電容形成輸出濾波器。可選 二極管D1和D2用于防止這些電容上產(chǎn)生反向電壓,尤其是在啟動時。如果僅使用陶瓷電容,則不需要二極管。

轉(zhuǎn)換器測試和評估

本解決方案基于 LTC3892 和評估套件 DC1998A 與 DC2493A進(jìn)行過測試和評估。該轉(zhuǎn)換器在眾多測試中表現(xiàn)良好,包括電壓和負(fù)載調(diào)整、瞬態(tài)響應(yīng)以及輸出短路。圖2顯示了啟動至6 A負(fù)載、輸出為+10 V的情況??刂齐娏骱洼敵鲭妷褐g的函數(shù)線性度如圖3所示。隨著控制電流從0μA增加到200μA,輸出電壓從+10 V降至-10 V。圖4顯示了效率曲線。

 

 

圖2. 進(jìn)入電阻負(fù)載的啟動波形

 

 

圖3. VOUT 與控制電流 ICTRLL的關(guān)系。當(dāng) ICTRL 從0 A增加到200μA時,輸出電壓從+10 V降至-10 V。[!--empirenews.page--]

 

 

圖4. 正負(fù)輸出的效率曲線

我們開發(fā)了該雙極性、雙端子電源的 LTspice? 模型,以簡化該方法的采用,允許設(shè)計(jì)人員分析和仿真上述電路,引入變化,查看波形,以及研究器件應(yīng)力。

描述此拓?fù)涞幕竟胶捅磉_(dá)式

這種方法基于設(shè)計(jì)的降壓–升壓部分產(chǎn)生的負(fù)電壓軌 VNEG。

 

 

其中, VOUT 為最大輸出電壓的絕對值, Km 為0.1到0.3的系數(shù)。 Km 限制 降壓轉(zhuǎn)換器的最小占空比。 VNEG 還設(shè)置 VIN的最小值:

 

 

其中 VBUCK 為降壓部分的輸入電壓,因而表示轉(zhuǎn)換器半導(dǎo)體器件上的最大電壓應(yīng)力:

 

 

VBUCK(MAX) 和 VBUCK(MIN) 分別為該拓?fù)涞慕祲翰糠值淖畲蠛妥钚‰妷?。降壓部分的最大和最小占空比以及電感電流可用以下表達(dá)式描述,其中 IOUT為輸出電流:

 

 

電源降壓–升壓部分的占空比:

 

 

降壓部分的輸入功率以及相應(yīng)的降壓–升壓輸出功率:

 

 

轉(zhuǎn)換器功率和輸入電流:

 

 

輸出電壓變化是通過將電流注入降壓部分的反饋電阻分壓器來實(shí)現(xiàn)的。圖1的輸出電壓控制電路部分顯示了如何設(shè)置輸出電壓控制。

如果給定 RB ,那么

 

 

其中 VFB 為反饋引腳電壓。

當(dāng)電流源 ICTRL L將零電流注入 RA時, 降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電壓是相對于負(fù)軌的最大正值 (VBUCK(MAX)) 和相對于GND的最大輸出電壓 (+ VOUT)。 為了給負(fù)載產(chǎn)生負(fù)輸出電壓(相對于GND),須將?I注入降壓分壓器的電阻RA,使輸出電壓降至相對于負(fù)輸出電壓(–VOUT)的最小值 VBUCK(MIN)。

 

 

數(shù)值示例

通過使用前面的公式,我們可以計(jì)算雙極性電源的電壓應(yīng)力、流過功率鏈路器件的電流以及控制電路的參數(shù)。例如,以下計(jì)算是針對一個從14 V輸入電壓產(chǎn)生6 A、±10 V輸出的電源。

如果 Km 為0.2,則 VNEG = –12 V。驗(yàn)證最小輸入電壓 VIN ≥ | VNEG |的條件。 半導(dǎo)體器件 VBUCK上的電壓應(yīng)力為26 V。

降壓部分的最大電壓為 VBUCK(MAX) = 22 V,相對于負(fù)電壓軌;輸出電 壓設(shè)置為+10 V,相對于GND。最小電壓 VBUCK(MIN) = 2 V,對應(yīng)于-10 V (相對于GND)的輸出電壓。這些最大和最小電壓對應(yīng)于最大和 最小占空比, DBUCK(MAX) = 0.846, DBUCK(MIN) = 0.077, and DBB = 0.462。

功率可通過假設(shè)效率為90%來計(jì)算,產(chǎn)生 POUT(BB) = 66.67 W, IOUT(BB) = 5.56 A, IL(BB) = 10.37 A, PBB = 74.074 W。

對于+10 V的輸出電壓(根據(jù)圖1),控制電路電流?I為0μ A,而對于-10 V的輸出電壓,?I = 200μA。

結(jié)論

本文介紹了一種雙極性、雙端子電源設(shè)計(jì)。這里討論的方法基于降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),它是現(xiàn)代電源電子的主力技術(shù),因此能以各種形式提供,從帶外部器件的簡單控制器到完整模塊應(yīng)有盡有。采用降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以賦予設(shè)計(jì)人員靈活性,并且可以選擇使用預(yù)認(rèn)證器件,從而節(jié)省時間和成本。

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動力設(shè)備,其驅(qū)動電源的性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動電源

LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關(guān)鍵字: 電動汽車 新能源 驅(qū)動電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動電源
關(guān)閉