作為工程師,每天接觸的是電源的設計工程師,發(fā)現(xiàn)不管是電源的老手、高手、新手,幾乎對控制環(huán)路的設計一籌莫展,基本上靠實驗??繉嶒灝斎皇强梢缘?但出問題時往往無從下手,在這里我想以反激電源為例子(在所有拓撲中環(huán)路是最難的,由于RHZ的存在),大概說一下怎么計算,至少使大家在有問題時能...
現(xiàn)在的開關電源眾多,那么應該如何測試呢?本文主要講了開關電源測試九大法則:反復短路測試、反復開關機測試、輸入低電壓循環(huán)測試、輸入電壓跌落及輸出動態(tài)負載、高壓空載、低壓限流態(tài)運行試驗、電源特殊波形試驗有源PFC性能測試及操作電壓測試。
在工廠環(huán)境中,4mA至20mA模擬電流環(huán)路很常見。雖然各種應用中的基本信號調制均相同,但帶寬要求卻有很大的不同。工廠控制系統(tǒng)可能需要幾百Hz環(huán)路帶寬(來自位置和位移傳感器
在工廠環(huán)境中,4mA至20mA模擬電流環(huán)路很常見。雖然各種應用中的基本信號調制均相同,但帶寬要求卻有很大的不同。工廠控制系統(tǒng)可能需要幾百Hz環(huán)路帶寬(來自位置和位移傳感器
摘要 針對ALC環(huán)路的設計電路復雜、成本較高。文中提出了一種電路簡潔且成本較低的ALC環(huán)路,該ALC環(huán)路由檢波部分電路、電壓控制衰減器部分電路及差分控制電路組成,詳細介紹了各部分電路的原理和電路設計。設計的ALC
基于GPS/BD兼容高靈敏度導航產品開發(fā)和產業(yè)化項目,對經典載波跟蹤環(huán)進行修改,設計實現(xiàn)了高靈敏度跟蹤環(huán)路。將傳統(tǒng)的單點積分數(shù)據,轉化成一列數(shù)據,對該數(shù)據進行FFT變換后,可提高載波頻率的估計精度,從而提高系統(tǒng)的跟蹤靈敏度。并對高靈敏度跟蹤環(huán)路進行仿真分析,證明高靈敏跟蹤環(huán)路對弱信號的跟蹤能力。
摘要:本文介紹了以 BOOST 為主拓撲的 PFC 電路的小信號模型建立,討論并給出了在數(shù)字控制下電流環(huán)與電壓環(huán)補償環(huán)路的設計方法,采用 TI 公司的 TMS320LF2407A 控制芯片,對
電源環(huán)路設計的主要目標是:輸入電壓和負載變動范圍內,達到要求輸出精度,同時在任何情況下能夠穩(wěn)定工作。當負載或輸入電壓變動時,快速響應和較小的過沖。同時能夠抑制低
摘 要:載波跟蹤環(huán)路設計是GPS 接收機中的關鍵技術,載波環(huán)鑒別器的類型確定了跟蹤環(huán)的類型,為了有效地防止因為數(shù)據跳變引起的鑒別誤差,并且使其頻率鑒別范圍大,精度高,采用一種二階鎖頻環(huán)( FLL) 輔助三階鎖
摘要:建立了Buck電路在連續(xù)電流模式下的小信號數(shù)學模型,并根據穩(wěn)定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環(huán)路設計問題。 關鍵詞:開關電源;小信號模型;電壓模式控制;電流模式控制 0 引言 設計一
目前,基于降壓型Buck變換器的LED驅動器廣泛應用于通用的照明系統(tǒng),如一些樓宇和草地的照明,通常使用交流適配器從110V/220V交流市電得到12V/24的直流電壓,然后12V/24輸出接一個Buck變換器,用于驅動LED;在汽車系統(tǒng)
目前,基于降壓型Buck變換器的LED驅動器廣泛應用于通用的照明系統(tǒng),如一些樓宇和草地的照明,通常使用交流適配器從110V/220V交流市電得到12V/24的直流電壓,然后12V/24輸出接一個Buck變換器,用于驅動LED;在汽車系統(tǒng)
目前,基于降壓型Buck變換器的LED驅動器廣泛應用于通用的照明系統(tǒng),如一些樓宇和草地的照明,通常使用交流適配器從110V/220V交流市電得到12V/24的直流電壓,然后12V/24輸出接一個Buck變換器,用于驅動LED;在汽車系統(tǒng)
1 引 言低壓差線性穩(wěn)壓器LDO(Low Drop-Out regulator)在便攜式電子設備供電系統(tǒng)中有著越來越廣泛的應用。本文根據LDO穩(wěn)壓器的結構特點,設計一種快速響應通路,通過對高頻或快速變化的輸出電壓反饋,使誤差放大器輸出
1 引 言低壓差線性穩(wěn)壓器LDO(Low Drop-Out regulator)在便攜式電子設備供電系統(tǒng)中有著越來越廣泛的應用。本文根據LDO穩(wěn)壓器的結構特點,設計一種快速響應通路,通過對高頻或快速變化的輸出電壓反饋,使誤差放大器輸出
在分析反激式開關電源控制框圖的基礎上,得到了功率級電路的傳遞函數(shù)。為避免連續(xù)電流模式的右半平面零點影響,設計了基于TL431和光耦TLP781的反饋補償網絡。應用MatIab提供的伯德圖分析工具,對反饋網絡傳遞函數(shù)進行分析,優(yōu)化了補償網絡的電路參數(shù)。最后通過實驗證明設計的反饋網絡具有良好的穩(wěn)定性和動態(tài)響應特性。
本文介紹了功率反饋控制法和電流檢測反饋控制法,并對第一種方法給出了詳細的設計步驟。