單片開關電源原理及應用
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1前言
開關電源自20世紀70年代開始應用以來,涌現出許多功能完備的集成控制電路,使開關電源電路日益簡化,工作頻率不斷提高,效率大大提高,并為電源小型化提供了廣闊的前景。三端離線式脈寬調制單片開關集成電路TOP(Threeterminaloffline)將PWM控制器與功率開關MOSFET合二為一封裝在一起,已成為開關電源IC發展的主流。采用TOP開關集成電路設計開關電源,可使電路大為簡化,體積進一步縮小,成本也明顯降低。
2TOP開關結構及工作原理
2.1結構
TOP開關集各種控制功能、保護功能及耐壓700V的功率開關MOSFET于一體,采用TO?220或8腳DIP封裝。少數采用8腳封裝的TOP開關,除D、C兩引腳外,其余6腳實際連在一起,作為S端,故仍系三端器件。三個引出端分別是漏極端D、源極端S和控制端C。其中,D是內裝MOSFET的漏極,也是內部電流的檢測點,起動操作時,漏極端由一個內部電流源提供內部偏置電流。控制端C控制輸出占空比,是誤差放大器和反饋電流的輸入端。在正常操作時,內部的旁路調整端提供內部偏置電流,且能在輸入異常時,自動鎖定保護。源極端S是MOSFET的源極,同時是TOP開關及開關電源初級電路的公共接地點及基準點。
2.2工作原理
TOP包括10部分,其中Zc為控制端的動態阻抗,RE是誤差電壓檢測電阻。RA與CA構成截止頻率為7kHz的低通濾波器。主要特點是:
(1)前沿消隱設計,延遲了次級整流二級管反向恢復產生的尖峰電流沖擊;
(2)自動重起動功能,以典型值為5%的自動重起動占空比接通和關斷;
(3)低電磁干擾性(EMI),TOP系列器件采用了與外殼的源極相連,使金屬底座及散熱器的dv/dt=0,從而降低了電壓型控制方式與逐周期峰值電流限制;
(4)電壓型控制方式與逐周期峰值電流限制。
下面簡要敘述一下:
(1)控制電壓源
控制電壓Uc能向并聯調整器和門驅動極提供偏置電壓,而控制端電流Ic則能調節占空比。控制端的總電容用Ct表示,由它決定自動重起動的定時,同時控制環路的補償,Uc有兩種工作模式,一種是滯后調節,用于起動和過載兩種情況,具有延遲控制作用;另一種是并聯調節,用于分離誤差信號與控制電路的高壓電流源。剛起動電路時由D?C極之間的高壓電流源提供控制端電流Ic,以便給控制電路供電并對Ct充電。
(2)帶隙基準電壓源
帶隙基準電壓源除向內部提供各種基準電壓之外,還產生一個具有溫度補償并可調整的電流源,以保證精確設定振蕩器頻率和門極驅動電流。
(3)振蕩器
內部振蕩電容是在設定的上、下閾值UH、UL之間周期性地線性充放電,以產生脈寬調制器所需要的鋸齒波(SAW),與此同時還產生最大占空比信號(Dmax)和時鐘信號(CLOCK)。為減小電磁干擾,提高電源效率,振蕩頻率(即開關頻率)設計為100kHz,脈沖波形的占空比設定為D。
(4)放大器
誤差放大器的增益由控制端的動態阻抗Zc來設定。Zc的變化范圍是10Ω~20Ω,典型值為15Ω。誤差放大器將反饋電壓UF與5.7V基準電壓進行比較后,輸出誤差電流Ir,在RE上形成誤差電壓UR。
(5)脈寬調制器(PWM)
脈寬調制器是一個電壓反饋式控制電路,它具有兩層含義。第一、改變控制端電流Ic的大小,即可調節占空比D,實現脈寬調制。第二、誤差電壓UR經由RA、CA組成截止頻率為7kHz的低通濾波器,濾掉開關噪聲電壓之后,加至PWM比較器的同相輸入端,再與鋸齒波電壓UJ進行比較,產生脈寬調制信號UB。
(6)門驅動級和輸出級
門驅動級(F)用于驅動功率開關管(MOSFET),使之按一定速率導通,從而將共模電磁干擾減至最小。漏?源導通電阻與產品型號和芯片結溫有關。MOSFET管的漏?源擊穿電壓U(bo)ds≥700V。
(7)過流保護電路
過流比較器的反相輸入端接閾值電壓ULIMIT,同相輸入端接MOSFET管的漏極。此外,芯片還具有初始輸入電流限制功能。剛通電時可將整流后的直流限制在0.6A或0.75A。
(8)過熱保護電路
當芯片結溫TJ>135℃時,過熱保護電路就輸出高電平,將觸發器Ⅱ置位,Q=1,Q=0,關斷輸出級。此時進入滯后調節模式,Uc端波形也變成幅度為4.7V~5.7V的鋸齒波。若要重新起動電路,需斷電后再接通電源開關;或者將控制端電壓降至3.3V以下,達到Uc(reset)值,再利用上電復位電路將觸發器Ⅱ置零,使MOSFET恢復正常工作。
(9)關斷/自起動電路
一旦調節失控,關斷/自動重起動電路立即使芯片在5%占空比下工作,同時切斷從外部流入C端的電流,Uc再次進入滯后調節模式。倘若故障己排除,Uc又回到并聯調節模式,自動重新起動電源恢復正常工作。自動重起動的頻率為1.2Hz。
圖1TOP開關內部工作原理框圖 圖212V/30W小功率開關電源原理圖 (10)高壓電流源
在起動或滯后調節模式下,高壓電流源經過電子開關S1給內部電路提供偏置,并且對Ct進行充電。電源正常工作時S1改接內部電源,將高壓電流源關斷。
當TOP開關起動操作時,在控制端環路振蕩電路的控制下,漏極端有電流流入芯片,提供開環輸入。該輸入通過旁路調整器、誤差放大器時,由控制端進行閉環調整,改變Ir,經由PWM控制MOSFET的輸出占空比,最后達到動態平衡。
3TOP開關的典型應用
3.112V/30W小功率開關電源
12V/30W小功率開關電源原理圖如圖2所示。該電源特性是:簡單,直接可與220V交流電源連接,經橋式整流電容濾波后產生300V直流高電壓起動開關電源工作。并且重量輕、體積小,接線簡單外圍元件少。
該電路特點是利用三極管Q1,二極管D8及電阻R5、R6組成過低壓保護電路,當輸入電壓降低到一定程度時,Q1導通,控制端C電位降低,TOP開關關閉,開關電源沒有輸出。
(1)輸入電路
電網交流220V輸入電壓經橋式整流、電容濾波后產生300V直流高壓起動開關電源工作。
(2)電源變換器部分
在該電路中,T2為高頻變壓器,其中
N1為初級繞組(35T)
N2為反饋繞組(15T)
N3為次級隔離輸出繞組(7T)
開關電源工作后,反饋繞組N2經整流、濾波、限流后送至TOP開關控制極C,以調整TOP開關內部PWM占空比。當因某種原因如負載變輕引起輸出電壓升高時,N2電壓將升高,即流入TOP開關控制端C的電流增加。在振蕩電路的控制下,漏極端D有電流流入芯片,提供開環輸入,該輸入通過旁路調整器、誤差放大器,由控制端進行閉環調整,經由PWM控制MOSFET的輸出占空比,使其占空比線性減小,從而使輸出電壓下降,最后達到動態平衡,保持輸出穩定。電路中并接于初級繞組N1兩端的瞬態電壓抑制二極管D5、電容C4及快速二極管D6組成鉗位削峰電路。鉗制電感放電脈沖的最高電位,減少漏感抗引起的漏極端電壓畸變。在實際繞制高頻電源變壓器時,為了減小漏感的影響,可采用初級與次級相互交叉的繞制方法。同時,采用自我屏蔽作用較為良好的罐形磁芯,將線圈都用磁芯封在里邊。
(3)反饋控制回路
電容C6決定軟起動恢復時間,C6、R5、R4、C5、D7決定控制回路的零點。R4阻值過小,限流線性差,容易導致TOP開關損壞;過大則調整線性差。在實驗中取值為10kΩ
(4)輸出回路
N3、D10、C8、D11構成輸出回路。肖特基勢壘整流二極管D10對高頻變壓器次級的高頻方波電壓進行整流,經低ESR值的電解電容濾波及雙向瞬態電壓抑制二極管D11削峰穩壓后,提供給負載電路。R7既可改善電源本身的輸出阻抗,又能小幅度地調整輸出電壓的范圍,同時又可在電源空載時為電容C8提供放電回路。R7取值為430Ω。
圖312?5V/25W精密開關電源原理圖
3.212.5V/25W精密開關電源
12.5V/25W精密開關電源原理圖如圖3所示。由TOP204構成隔離式+12.5V、2A(25W)開關電源電路,該電源的特性為:當交流輸入電壓U從85V變化到265V時,電壓調整率為±0.2%;當負載電流從10%(0.2A)變化到100%(2A)時,負載調整率也達±0.2%,可與線性集成穩壓電源相媲美。該電路的主要特點是利用一片TL431(IC3)與光電耦合器(IC2)構成外部誤差放大器。它再與片內誤差放大器配合使用,對控制電流進行精細調整,從而大大提高了穩壓性能。
4結語
由于TOP芯片內部完全集成了SMPS的全部功能,所以利用它設計出的開關電源周期短,成本低,對于小功率電源,簡單,體積小,重量輕。隨著TOP開關系列的不斷發展與改進,其在開關電源及其它應用領域中必將有著更加燦爛的前景。 沈陽鐵路局 李海波 (沈陽110001) 1前言 開關電源自20世紀70年代開始應用以來,涌現出許多功能完備的集成控制電路,使開關電源電路日益簡化,工作頻率不斷提高,效率大大提高,并為電源小型化提供了廣闊的前景。三端離線式脈寬調制單片開關集成電路TOP(Threeterminaloffline)將PWM控制器與功率開關MOSFET合二為一封裝在一起,已成為開關電源IC發展的主流。采用TOP開關集成電路設計開關電源,可使電路大為簡化,體積進一步縮小,成本也明顯降低。 2TOP開關結構及工作原理 2.1結構 TOP開關集各種控制功能、保護功能及耐壓700V的功率開關MOSFET于一體,采用TO?220或8腳DIP封裝。少數采用8腳封裝的TOP開關,除D、C兩引腳外,其余6腳實際連在一起,作為S端,故仍系三端器件。三個引出端分別是漏極端D、源極端S和控制端C。其中,D是內裝MOSFET的漏極,也是內部電流的檢測點,起動操作時,漏極端由一個內部電流源提供內部偏置電流。控制端C控制輸出占空比,是誤差放大器和反饋電流的輸入端。在正常操作時,內部的旁路調整端提供內部偏置電流,且能在輸入異常時,自動鎖定保護。源極端S是MOSFET的源極,同時是TOP開關及開關電源初級電路的公共接地點及基準點。 2.2工作原理 TOP包括10部分,其中Zc為控制端的動態阻抗,RE是誤差電壓檢測電阻。RA與CA構成截止頻率為7kHz的低通濾波器。主要特點是: (1)前沿消隱設計,延遲了次級整流二級管反向恢復產生的尖峰電流沖擊; (2)自動重起動功能,以典型值為5%的自動重起動占空比接通和關斷; (3)低電磁干擾性(EMI),TOP系列器件采用了與外殼的源極相連,使金屬底座及散熱器的dv/dt=0,從而降低了電壓型控制方式與逐周期峰值電流限制; (4)電壓型控制方式與逐周期峰值電流限制。 下面簡要敘述一下: (1)控制電壓源 控制電壓Uc能向并聯調整器和門驅動極提供偏置電壓,而控制端電流Ic則能調節占空比。控制端的總電容用Ct表示,由它決定自動重起動的定時,同時控制環路的補償,Uc有兩種工作模式,一種是滯后調節,用于起動和過載兩種情況,具有延遲控制作用;另一種是并聯調節,用于分離誤差信號與控制電路的高壓電流源。剛起動電路時由D?C極之間的高壓電流源提供控制端電流Ic,以便給控制電路供電并對Ct充電。 (2)帶隙基準電壓源 帶隙基準電壓源除向內部提供各種基準電壓之外,還產生一個具有溫度補償并可調整的電流源,以保證精確設定振蕩器頻率和門極驅動電流。 (3)振蕩器 內部振蕩電容是在設定的上、下閾值UH、UL之間周期性地線性充放電,以產生脈寬調制器所需要的鋸齒波(SAW),與此同時還產生最大占空比信號(Dmax)和時鐘信號(CLOCK)。為減小電磁干擾,提高電源效率,振蕩頻率(即開關頻率)設計為100kHz,脈沖波形的占空比設定為D。 (4)放大器 誤差放大器的增益由控制端的動態阻抗Zc來設定。Zc的變化范圍是10Ω~20Ω,典型值為15Ω。誤差放大器將反饋電壓UF與5.7V基準電壓進行比較后,輸出誤差電流Ir,在RE上形成誤差電壓UR。 (5)脈寬調制器(PWM) 脈寬調制器是一個電壓反饋式控制電路,它具有兩層含義。第一、改變控制端電流Ic的大小,即可調節占空比D,實現脈寬調制。第二、誤差電壓UR經由RA、CA組成截止頻率為7kHz的低通濾波器,濾掉開關噪聲電壓之后,加至PWM比較器的同相輸入端,再與鋸齒波電壓UJ進行比較,產生脈寬調制信號UB。 (6)門驅動級和輸出級 門驅動級(F)用于驅動功率開關管(MOSFET),使之按一定速率導通,從而將共模電磁干擾減至最小。漏?源導通電阻與產品型號和芯片結溫有關。MOSFET管的漏?源擊穿電壓U(bo)ds≥700V。 (7)過流保護電路 過流比較器的反相輸入端接閾值電壓ULIMIT,同相輸入端接MOSFET管的漏極。此外,芯片還具有初始輸入電流限制功能。剛通電時可將整流后的直流限制在0.6A或0.75A。 (8)過熱保護電路 當芯片結溫TJ>135℃時,過熱保護電路就輸出高電平,將觸發器Ⅱ置位,Q=1,Q=0,關斷輸出級。此時進入滯后調節模式,Uc端波形也變成幅度為4.7V~5.7V的鋸齒波。若要重新起動電路,需斷電后再接通電源開關;或者將控制端電壓降至3.3V以下,達到Uc(reset)值,再利用上電復位電路將觸發器Ⅱ置零,使MOSFET恢復正常工作。 (9)關斷/自起動電路 一旦調節失控,關斷/自動重起動電路立即使芯片在5%占空比下工作,同時切斷從外部流入C端的電流,Uc再次進入滯后調節模式。倘若故障己排除,Uc又回到并聯調節模式,自動重新起動電源恢復正常工作。自動重起動的頻率為1.2Hz。 圖1TOP開關內部工作原理框圖 圖212V/30W小功率開關電源原理圖 (10)高壓電流源 在起動或滯后調節模式下,高壓電流源經過電子開關S1給內部電路提供偏置,并且對Ct進行充電。電源正常工作時S1改接內部電源,將高壓電流源關斷。 當TOP開關起動操作時,在控制端環路振蕩電路的控制下,漏極端有電流流入芯片,提供開環輸入。該輸入通過旁路調整器、誤差放大器時,由控制端進行閉環調整,改變Ir,經由PWM控制MOSFET的輸出占空比,最后達到動態平衡。 3TOP開關的典型應用 3.112V/30W小功率開關電源 12V/30W小功率開關電源原理圖如圖2所示。該電源特性是:簡單,直接可與220V交流電源連接,經橋式整流電容濾波后產生300V直流高電壓起動開關電源工作。并且重量輕、體積小,接線簡單外圍元件少。 該電路特點是利用三極管Q1,二極管D8及電阻R5、R6組成過低壓保護電路,當輸入電壓降低到一定程度時,Q1導通,控制端C電位降低,TOP開關關閉,開關電源沒有輸出。 (1)輸入電路 電網交流220V輸入電壓經橋式整流、電容濾波后產生300V直流高壓起動開關電源工作。 (2)電源變換器部分 在該電路中,T2為高頻變壓器,其中 N1為初級繞組(35T) N2為反饋繞組(15T) N3為次級隔離輸出繞組(7T) 開關電源工作后,反饋繞組N2經整流、濾波、限流后送至TOP開關控制極C,以調整TOP開關內部PWM占空比。當因某種原因如負載變輕引起輸出電壓升高時,N2電壓將升高,即流入TOP開關控制端C的電流增加。在振蕩電路的控制下,漏極端D有電流流入芯片,提供開環輸入,該輸入通過旁路調整器、誤差放大器,由控制端進行閉環調整,經由PWM控制MOSFET的輸出占空比,使其占空比線性減小,從而使輸出電壓下降,最后達到動態平衡,保持輸出穩定。電路中并接于初級繞組N1兩端的瞬態電壓抑制二極管D5、電容C4及快速二極管D6組成鉗位削峰電路。鉗制電感放電脈沖的最高電位,減少漏感抗引起的漏極端電壓畸變。在實際繞制高頻電源變壓器時,為了減小漏感的影響,可采用初級與次級相互交叉的繞制方法。同時,采用自我屏蔽作用較為良好的罐形磁芯,將線圈都用磁芯封在里邊。 (3)反饋控制回路 電容C6決定軟起動恢復時間,C6、R5、R4、C5、D7決定控制回路的零點。R4阻值過小,限流線性差,容易導致TOP開關損壞;過大則調整線性差。在實驗中取值為10kΩ (4)輸出回路 N3、D10、C8、D11構成輸出回路。肖特基勢壘整流二極管D10對高頻變壓器次級的高頻方波電壓進行整流,經低ESR值的電解電容濾波及雙向瞬態電壓抑制二極管D11削峰穩壓后,提供給負載電路。R7既可改善電源本身的輸出阻抗,又能小幅度地調整輸出電壓的范圍,同時又可在電源空載時為電容C8提供放電回路。R7取值為430Ω。 圖312?5V/25W精密開關電源原理圖 3.212.5V/25W精密開關電源 12.5V/25W精密開關電源原理圖如圖3所示。由TOP204構成隔離式+12.5V、2A(25W)開關電源電路,該電源的特性為:當交流輸入電壓U從85V變化到265V時,電壓調整率為±0.2%;當負載電流從10%(0.2A)變化到100%(2A)時,負載調整率也達±0.2%,可與線性集成穩壓電源相媲美。該電路的主要特點是利用一片TL431(IC3)與光電耦合器(IC2)構成外部誤差放大器。它再與片內誤差放大器配合使用,對控制電流進行精細調整,從而大大提高了穩壓性能。 4結語 由于TOP芯片內部完全集成了SMPS的全部功能,所以利用它設計出的開關電源周期短,成本低,對于小功率電源,簡單,體積小,重量輕。隨著TOP開關系列的不斷發展與改進,其在開關電源及其它應用領域中必將有著更加燦爛的前景。 |
單片開關電源原理及應用
- 電源(244067)
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基于IRIS4007的高頻高壓開關電源設計
介紹了智能開關電源集成電路IRIS4007的結構,分析了其基本工作原理,給出了單片開關電源的實用電路及主要單元電路的設計方法。對電路進行了實驗測試,驗證了該單片開關電源的
2010-12-08 17:39:47
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單片開關電源新技術概述
單片開關電源自20世紀90年代中期問世以來便顯示出強大的生命力,它作為一項頗具發展前景和影響力的新產品,引起了國內外電源界的普遍關注。單片開關電源具有高集成度、
2006-03-11 12:56:55
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單片開關電源的快速設計法
單片開關電源的快速設計法
摘要:單片開關電源是國際上90年代才開始流行的新型開關電源芯片。本文闡述其快速設計方法。
在設計開關電源時,首先面臨的問
2009-03-18 15:16:35
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TinySwitch II系列第二代微型單片開關電源的原理
TinySwitch II系列第二代微型單片開關電源的原理
TinySwitch?II系列是美國PI(PowerIntegrations)公司繼TinySwitch之后,于2001年3月新推出的第二代增強型隔離
2009-06-30 16:40:38
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利用計算機設計單片開關電源講座
利用計算機設計單片開關電源講座
下面對35個設計步驟作詳細的闡述。
[步驟1]確定開關電源的基本參數
(1)交流輸入電壓最小值:Umin,見表1。
(2)交
2009-07-01 10:13:14
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新型高功率單片開關模塊電源的設計
新型高功率單片開關模塊電源的設計
1性能特點與技術指標
單片開關電源是國際上90年代才開始流行的新型開關電源芯片,但早期的單片開關電源芯片普遍應用于低功
2009-07-01 10:27:39
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LinkSwitch—TN系列節能型單片開關電源的電路設計
LinkSwitch—TN系列節能型單片開關電源的電路設計
摘要:在某些家用電器的控制電源以及智能化電能表、住宅供熱控制器中,允許使用非隔離電源。介紹了一種LinkSwitch
2009-07-04 11:16:21
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LinkSwitch系列恒壓/恒流式單片開關電源的應用
LinkSwitch系列恒壓/恒流式單片開關電源的應用
0 引言
恒壓/恒流(CV/CC)式開關電源是最常用的一種特種電源。2002年9月,PI公
2009-07-04 11:50:32
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TEA1520系列節能型單片開關電源的原理
TEA1520系列節能型單片開關電源的原理
摘要:目前,國外許多著名的IC廠家都在大力開發低功耗、節能型單片開關電源集成電路。介紹了Philips公司新推出的TEA1520系列
2009-07-08 10:18:07
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第四代TOPSwitch?GX系列單片開關電源
第四代TOPSwitch?GX系列單片開關電源
摘要:TOPSwitch?GX是美國PowerIntegratio
2009-07-08 11:12:03
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TinySwitch?II系列微型單片開關電源的應用
TinySwitch?II系列微型單片開關電源的應用
TinySwitch?II系列產品可廣泛用于23W以下小功率、低成本的高效開關電源。例如,IC卡
2009-07-09 11:23:47
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TinySwitch?II系列第二代微型單片開關電源的原理
TinySwitch?II系列第二代微型單片開關電源的原理
TinySwitch?II系列是美國PI(PowerIntegrations)公司繼TinySwitch之后,于20
2009-07-09 14:26:35
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TOPSwitch?GX系列單片開關電源的快速設計法
TOPSwitch?GX系列單片開關電源的快速設計法
TOPSwitch?GX屬于高性價比的單片開關電源。下面介紹利用特性曲線快速選擇T
2009-07-10 09:08:06
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TOPSwitch?GX系列單片開關電源的應用
TOPSwitch?GX系列單片開關電源的應用
1高效率70W通用開關電源模塊
TOPSwitch?GX適合制作低成本、高效率、小尺
2009-07-10 09:52:23
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TOPSwitch?GX系列第四代單片開關電源的原理
TOPSwitch?GX系列第四代單片開關電源的原理
TOPSwitch?GX系列是美國PowerIntegrations公司繼TOPSwitch?FX之后,于2000年底新推出的第
2009-07-10 10:16:05
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單片開關電源的快速設計法
單片開關電源的快速設計法
(單片開關電源技術講座之二)
河北科技大學沙占友王彥朋張英(石家莊050054)
摘要:單片開關電源是國際上9
2009-07-11 08:34:01
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TOPSwitch單片開關電源的原理與應用
TOPSwitch單片開關電源的原理與應用
[編者按]慮及當前電源技術的發展,單片型開關電源已開始流行,并且具有強大的生命力,為此我們特邀國內著名科技圖書作者
2009-07-11 08:53:21
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TEA1520系列單片開關電源的應用電路及設計要點
TEA1520系列單片開關電源的應用電路及設計要點
摘要:首先介紹了TEA1520系列在簡易型開關電源、精密開關電源中的應用
2009-07-15 09:02:46
1325

TOPSwitch?FX系列單片開關電源的原理與應用
TOPSwitch?FX系列單片開關電源的原理與應用
TOPSwitch?FX系列是美國PowerIntegrations公司繼TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ之
2009-07-17 08:57:09
1492


單片開關電源瞬態干擾及音頻噪聲抑制技術
單片開關電源瞬態干擾及音頻噪聲抑制技術
為確保單片開關電源正常工作,必須在電路設計和制造工藝上采取相應措施,有效地抑制瞬態干擾及音
2009-11-01 08:18:03
814


單片開關電源的應用及發展
單片開關電源的應用及發展
摘 要: 目前中、小功率開關電源正朝著單片集成化的方向發展。本文詳細闡述近年來問世的各種單片開關電源的性能特點及典型應用。
2010-05-16 10:24:29
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小功率單片開關電源FSD200的原理與應用
FSD200是一種新型低成本單片開關電源,它具有高效率,低功耗,保護功能完善,采用了減弱電磁干擾的頻率抖動,外圍電路簡單等特點。本文介紹了FSD200的功能原理及在小功率電源上的
2011-11-01 17:17:08
399

單片開關電源設計實例
2012-08-18 12:32:21
11

單片開關電源
2013-01-21 10:32:43
26

新型單片開關電源設計與應用
2013-02-02 16:17:56
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新型單片開關電源設計與應用技術
本書是《新型單片開關電源的設計與應用》一書的增訂版,新增內容約占60%,充分反映了國內外在該領域的最新科研及應用成虹。隨書贈送的光盤中包含了各種單片開關電源的最新英文資料及設計軟件。本書題材新穎,內容豐富,具有科學性、先進性及很高的實用價值,可供各類電子技術人員、高校師生和電子愛好者閱讀。
2017-11-24 10:54:00
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基于單片開關電源的失效分析(詳解)
分析和解決了開關電源TPS54350在小負載應用電路下的失效問題。通過對失效器件進行外觀鏡檢、/-V曲線測試、X線檢查,對典型應用電路的分析和異常測試波形分析找到了器件失效的根本原因
2017-12-07 10:53:28
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開關電源的定義與小功率通用開關電源的原理等詳細資料講解
該開關電源共選用3片主要的集成 電路——T0P249Y型 6端單片開關電源、線性光耦合器 PC817A及可調式精密并聯穩壓器 TL431。利用 TOP249Y型 6端單片開關電源的 PWM技術控制開關的 占空比來調整輸 出電壓的,以達到穩定輸 出的 目的。
2019-08-01 08:00:00
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單片開關電源的電磁兼容性設計及EMI濾波器的電路設計詳細說明
介紹了單片開關電源的電磁兼容性(EMC)設計,內容包括對電磁干擾波形和電路模型進行分析,以及EMI濾波器的電路設計。
2019-11-20 16:53:57
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單片開關電源的性能特點及典型應用的詳細資料說明
目前中、小功率開關電源正朝著單片集成化的方向發展。本文詳細闡述近年來問世的各種單片開關電源的性能特點及典型應用。
2019-11-26 17:51:09
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電源工程師教程:開關電源詳解(四)
本資料主要介紹典型單片開關電源、 同步整流技術的低壓大電流開關電源、移動電子設備電源集成電路、和特殊用途開關電源。1. 可調五端單片開關電源LM2576ADJLM2576ADJ為一種典型的單片
2020-11-02 10:22:53
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單片開關電源的學習課件免費下載
本文檔的主要內容詳細介紹的是單片開關電源的學習課件免費下載包括了:1 典型單片開關電源,2 同步整流技術的低壓大電流開關電源,3 移動電子設備電源集成電路,4 特殊用途開關電源。
2021-03-31 12:00:13
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TOPSwitch-I、TOPSwitch-II系列單片開關電源及其應用
單片開關電源具有單片集成化、最簡外圍電路、最佳性能指標、能構成無工頻變壓器開關電源等顯著優點。美國動力公司在世界上率先研制成功的三端隔離式脈寬調制單片開關電源集成電路,被譽為“頂級開關電源”。
2023-12-18 10:14:09
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