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本书共收集了在实际中应用最多和应用最广泛的降压式DC/DC变换器集成电路40余种,其中以Maxim公司的芯片为重点。书中除了介绍它们的电性能参数、管脚引线、外型封装、内部原理方框图和典型应用电路以外,还给出了各种各样的应用电路和扩展的应用电路。
在对这些降压式DC/DC变换器集成电路进行通用介绍的过程中,为了净化环境、净化电网、节约能源,也为了满足政府部门对电磁兼容等方面的要求,我们又重点突出了低电压、大电流方面的DC/DC变换器集成电路的介绍。
本书既可供电子工程技术人员,电源技术研究和应用技术人员,仪器、仪表和计算机测控技术人员,大专院校师生以及电子技术业余爱好者参考使用,也可以作为电源产品生产厂家技术开发人员和技术维修人员的参考资料。
1 UC1573/UC2573/UC3573 1
2 UC2578/UC3578 5
3 MAX638 12
4 MAX639/MAX640/MAX653 17
5 MAX649/MAX651/MAX652 24
6 MAX724/MAX726 31
7 MAX727/MAX728/MAX729 37
8 MAX730A/MAX738A/MAX744A 40
9 MAX747 49
10 MAX748A/MAX763A 56
11 MAX750A/MAX758A 64
12 MAX767 71
13 MAX787/MAX788/MAX789 81
14 MAX796/MAX797/MAX799 85
15 MAX797H 102
16 MAX798 105
17 MAX830/MAX831/MAX832/MAX833 112
18 MAX887 119
19 MAX1623 126
20 MAX1624/MAX1625 134
21 MAX1626/MAX1627 147
22 MAX1636 156
23 MAX1637 170
24 MAX1638 182
25 MAX1639 195
26 MAX1640/MAX1641 202
27 MAX1644 212
28 MAX1649/MAX1651 221
29 MAX1652/MAX1653/MAX1654/MAX1655 229
30 MAX1684/MAX1685 243
31 MAX1692 254
32 MAX1710/MAX1711/MAX1712 264
33 MAX1714 277
34 MAX1716/MAX1854/MAX1855 289
35 MAX1717 307
36 MAX1733/MAX1734 326
37 MAX1742/MAX1842 333
38 MAX1744/MAX1745 341
39 MAX1843 350
40 MXL1074/MXL1076 359
41 MAX1864/MAX1865 364
42 MAX1916 376
43 MAX1953/MAX1954/MAX1957 381
44 MAX8529 390
参考文献 401 2100433B
作 者:王水平 于建国 宣宗强 史俊杰
书代号:188000
I S B N:7-5606-1589-9/TN0315
出版日期:
业务分类:
图书库存:有货
纸书价格:- 元 原价:38.00元
集成电路的种类与用途 作者:陈建新 在电子行业,集成电路的应用非常广泛,每年都有许许多多通用或专用的集成电路被研发与生产出来,本文将对集成电路的知识作一全面的阐述。 一、 集成...
MC3361是美国MOTOROLA公司生产的单片窄带调频接收电路,主要应用于语音通讯的无线接收机。片内包含振荡电路、混频电路、限幅放大器、积分鉴频器、滤波器、抑制器、扫描控制器及静噪开关电路。主要应用...
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软开关双向DC-DC变换器控制模型
针对在大功率能量存储场合适用的非隔离双向DC-DC变换器一般存在着开关损耗大、断续工作时寄生振荡等问题,研究了非隔离双向DC-DC变换器的基本原理,为了提高系统的功率密度减少系统损耗,半桥变换器的开关管互补导通,并工作在电感电流断续过零状态以实现软开关。对采用超级电容的双向变换器进行了定量分析,分析并计算了主电路电感与电容参数。同时,通过对双向变换器的控制模型的分析,对超级电容采用恒流充电、恒流恒压放电的策略,实现了双向DC-DC变换器双向工作的稳定。在以上理论分析的基础上,搭建了实验样机进行实验验证,仿真和实验结果验证了本文控制模型分析的正确性。
开关电源DC-DC变换器拓扑结构全集
开关电源 DC/DC 变换器拓扑结构全集 给出六种基本 DC/DC 变换器拓扑 依次为 buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic 变换器 半桥变换器也是双端变换器 ,以上是两种拓扑。 半桥开关管电压应力为输入电压 .而且由于另外一个桥臂上的电容 ,具有抗偏 磁能力 ,但是对于上面一种拓扑 ,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力 .但是如 果采用峰值电流控制 ,要注意一个问题 ,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问 题 .要需要其他方法来解决。半桥变换器可以通过不对称控制来实现 ZVS,也就 是两个管子交替导通 ,一个占空比为 D,另外一个就为 1-D.就是所谓的不对称半 桥 ,通常采用下面一种拓扑 .对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。 正激变换器 绕组复位正激变换器 LCD 复位正激变换器 RCD 复位正激变换器 有源钳位正激变换器 双管正激 吸收双正激 有源
本书着重介绍了降压式DC/DC变换器的电性能参数、管脚引线、外型封装、内部原理方框图和典型应用电路以及低电压、大电流方面的DC/DC变换器集成电路等内容,并对各种各样的应用电路和扩展的应用电路也做了详细地说明。
本书既可供电子工程技术人员,电源技术研究和应用技术人员,仪器、仪表和计算机测控技术人员,大专院校师生以及电子技术业余爱好者参考使用。
在常见的DC/DC变换器中,有很多的应用技巧是不为工程师所掌握的。 现拿UTC P3596应用电路来作一个说明,与诸位分享交流:
当我们用这个电路做好Buck以后,电感量达到其Spec.的要求,却发现负载调整率过低。这种情况下,很多同学都认为芯片品质问题等等。 其实由于芯片的半导体工艺不能使内部的运放的带宽(bandwidth)做的很大。所以我们所做的要么就是屏蔽内部的运放(象我们常见的384X电路1,2pin的连接方法);要么就是外部来补偿,在R1上并一个无极性电容加速内部运放对输出电压的反应。
分析也不是仅针对UTC P3596的芯片,适用于全部的DC/DC,及其它的开关电源。
开关电源作为一个反馈系统,当我们选用一个运放来做PID(比例积分微分),而我们选用运放要求的带宽要有足够的大,相应的相位裕度也比较大(当然在一定的性价比条件下)。 用于适应响应反馈中采样的低频至高频的信号!
我们做低成本的充电器,可以用稳压管。 功率再大一些,就选用TL431(内部一个运放加晶体管)。 对于精度要求更好的,我们肯定不会用TL431或稳压管。 呵呵~~~~结论还是自己分析会比较好!!!对于很多开关电源工程师来说,一但调试搞不定,就会说补偿没调好/变压器没绕好~~~原因为何"para" label-module="para">
我们首先看一下,UC384X内部结构图(注意看1/2脚之间的运放):
如果我们把2脚接地,用1脚作为反馈端;这实际上,就是把这个内部的运放接成一个跟随器。就是把这个运放给屏蔽了!
在很多情况下,突然撤去负载或输入时,导致Buck电路内部的MOSFET损坏。
分析原因:基本上是输出级的能量无处泄放,一种是自然放电,一种就会反灌!
基本上解决的方法就是在这样的Buck电路中,输入级至输出级反方向接一个二极管。
延伸:为什么我们在开关电源中所应用的MOSFET中会集成一个反向的体二极管啦!同样我们在用VR(7805/7808 etc.)尽量会加一个反向二极管。
也有很多人说,短路电流大或者短路效果不明显。
碰到这样的可以尝试换一个线径来绕制这个电感,因为不同的线径在相同的磁环(磁棒)上都可以绕制到需求的电感量。但不同的线经会产生不同的ESR(等效电阻),而这个电阻是总负荷的一部分!
双向半桥型的DC-DC变换器由于其拓扑结构的优势,因此在工作的过程中可以轻松的进行职能转换,从根本上保障机体的高效运转并提升工作效率。本文将会就双向半桥变换器在升压、降压两种工作模式下的状态进行简要分析,帮助工程师更全面的了解这种类型变换器的优势所在。
首先我们来看一下双向半桥变换器在升压模式下的工作状态。在这种模式下,功率开关sl以恒定的开关频率,采用PwM的方式工作。这种模式下的工作电路如图1所示:
图1 升压变换器模式下的导通、关断状态
我们可以看到,在升压模式下,当开关S1处于导通状态时(如图1所示),电池组电压Ui全部加到电感L上,电感电流il线性增长,电能以磁场能的形式存储在电感L中。二极管Dl截止,负载由输出电容C2供电。当Sl关断时,电感电流iL通过二极管向输出侧流动,电池组和电感L的储能向负载和输出电容c2转移,从而给输出电容C2充电。此时加在电感L上的电压为Ui-Uo,因为Ui
在了解了升压工作模式的具体情况后,我们再来看一下双向半桥变换器在降压模式下的工作情况。在这种模式下,功率开关S2以恒定的开关频率,采用PWM的方式工作。这种模式下的工作电路如图2所示:
图2 降压变换器模式下的导通、关断状态
由上图中我们可以看到,在降压模式下,当开关S2导通时(如2所示),输出电压U0加到二极管D2和电感L、输入电容Cl上,故二极管D2截止。由于输入电容电压保持不变,因此加在电感I上的电压为u0-ui。因为Uo>Ui,故电感电流iL线性增长,由电动机的机械能转换得到的电能以磁场能的形式存储在电感L中,并同时对电池组充电。当S2关断时,电感电流iL通过二极管D2续流,此时加在电感L上的电压为-Ui,电感电流iL线性减小,电感L的储能向电池组转移。因此,通过调整S2的占空比,可以改变电压ui和电感电流iL的大小。这样的控制方法一方面可以很好地控制电池组的充电电流,另一方面可以很好地控制电动机的制动深度。
总结
工程师在全面了解了双向半桥型的DC-DC变换器工作状态后,可以依据不同的设计要求,进行变换器的选型参考,从而更进一步的提升工作效率、降低运行成本。
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