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開關電源中的反饋控制電路現(xiàn)已廣泛使用集成電路如sg1524(單環(huán)控制),uc1846(雙環(huán)控制)等。 圖1為集成電路sg1524的仿真模型符號。 其中,包括電壓誤差放大器e/a、比較器、振蕩器(產(chǎn)生鋸齒波),以及5v參考電壓等。 圖2 為鋸齒波電壓波形圖。 由波形可以計算導通比。 圖1 集成電路561524仿真模型符號 圖2 鋸齒波電壓波形圖 式中 to——延遲時間(如5μs) tx——開關晶體管的存儲時間(如2 μs) umax及umin——鋸齒波峰值電壓及最小電壓; uk——控制電壓(施加于比較器的輸人端)。 圖3為sg1524的等效電路模型。它主要由兩部分組成,即誤差放大器和比較器,此外還有參考電壓ur=5v。 1)誤差放大器 輸人端①、②,
很多人認為白光led是照明的未來趨勢。串聯(lián)在一起的多個led可以替代白熾燈或緊湊型熒光燈。高功率白光led達到最大亮度(約40流明)需要3.6 v左右的直流電壓和350ma左右的電流。 在便攜式應用中,白光led常是由具有12v標準輸出的密封鉛酸(sla)電池供電。圖中所示電路利用這種輸入電壓為12v的電池給一串白光led組供電。它的特點是成本低,效率高,亮度不受電池電壓的影響,有調光功能,以及保護電池。 該驅動電路在升壓配置中采用了sg1524脈寬調制(pwm)開關調節(jié)器(u1)。這種配置使u1產(chǎn)生約40 v的最大輸出電壓,可以驅動多達11個1w的白光led的串聯(lián)組。由于功耗高, led必須配備相應的散熱器。 對于給定的工作頻率,驅動器的設計包括電感器,輸入電容器,輸出電容器,開關晶體管,輸出二極管的選擇。工作頻率是: 在這個例子中選擇的頻率為100khz。頻率越大,電感越小,但開關損耗就越大。 電池在完全充電時電壓為13.2v,完全放電時約為10.8 v。通過led的電壓應足夠高,以便在不同的輸入電壓下led正向偏壓。為了保證這一點,所需的占空
更高。 下面是某型雷達顯示器對高壓電源的技術要求: (1)輸入電壓:400 hz/220 v±10% (2)輸出電壓:+4 500 v -1 600 v (3)輸出電流:+4 500 v/1 ma-1 600v/1ma (4)負載穩(wěn)定度:≤10-3(5)電壓穩(wěn)定度:≤5×10-3 (6)輸出電壓紋波:≤1×10-3(7)mtbf:≥5 000 h (8)延時時間:≥20 s 1 概 述 為了達到上述要求,本變換器采用了雙端輸出式脈沖寬度調制器sg1524,他的功能較全、使用靈活、價格便宜。 整個電路由圖1所示的幾個部分組成,輸入電壓經(jīng)過全橋整流濾波后送給vicor模塊(vi-j63cz)進行dc/dc 變換,輸出為直流24 v電壓,再經(jīng)78lm15穩(wěn)壓到15 v后直接為sg1524供電。sg1524的11腳輸出脈沖經(jīng)v11放大t1隔離后,再經(jīng)v21功率放大,脈 沖變壓器升壓后再經(jīng)整流濾波輸出高壓。 2 電路設計 (1)延時電路 由于顯示器示波管的燈絲需要20 s的預熱時間,故需設置一個延時電路,以延緩給示波管陽極上
當您知道產(chǎn)品的市場空間以后,要想改進一項產(chǎn)品的技術是輕而易舉的。但是,在尚不十分確定其市場接受程度時,要想得到一個最初的理念并將其轉化為產(chǎn)品就顯得困難多了。 這就是我們1975年在美國silicon general公司開發(fā)第一款脈寬調制(pwm)控制芯片時所面臨的挑戰(zhàn)(至少我們市場營銷經(jīng)理是這么對我講的)。他認為開發(fā)一款實施電源控制轉換技術的pwm器件等于浪費我們的時間。當時,我就想知道他的想法正確與否。我知道,我們至少在軍事應用中會有一個sg1524的市場。我們以前并不知道,第一款集成 pwm 控制器會打開幾代開關調節(jié)器和開關模式電源(smps)發(fā)展的大門。 正確的地點,適宜的時機! 在20世紀50年代,開關技術被當作一種控制算法使用以調節(jié)開關電源的輸出。軍事與航空公司通常使用開關電源(或稱為“轉換開關”), 這是由于其比基于變壓器的傳統(tǒng)線性電源體積要小,而且重量要輕。雖然轉換開關具有較低的內部損耗,但設計起來比較復雜且需要使用大量的分立組件,從而增加了成本。 現(xiàn)在,許多家公司(如:摩托羅拉、仙童以及西格尼蒂克公司)都推出了大量的模擬ic,許多都是針對pwm控制而專
該電路是由sg1524構成的輸入電壓為12v的白光led組驅動電路。它的特點是成本低、效率高,亮度不受輸入電壓的影響,具有調光功能和電源保護功能。該驅動電路在升壓配置中采用了sg1524脈寬調制(pwm)開關調節(jié)器(u1)。這種配置使u1產(chǎn)生約40v的最高輸出電壓,可以驅動多達11只1w的白光led串聯(lián)組。由于功耗高,led必須配備相應的散熱器。
在這個傳統(tǒng)的單端穩(wěn)壓電路中,為了有效的0-90%占空比調制,sg1524的兩個輸出并聯(lián)。輸出電感器的使用需要一個環(huán)路穩(wěn)定性rc相補償網(wǎng)絡。 來源:zhengwei
該電路使用硅通用公司的sg1524集成電路作為脈寬調制器,總工作頻率保持不變,當電路為打開狀態(tài)時,調整每個脈沖以保持所需的輸出電壓。電路工作頻率范圍可大于100khz,但電流僅為10ma。 來源:zhengpingping
該電路一般采用sg1524芯片調節(jié)脈沖寬度調制器,并從5v提供 ±15v電源。 來源:zhengpingping
4、1c1等降壓、整流濾波、7812三端穩(wěn)壓器后,輸出12v穩(wěn)壓直流電,供給ic2推動級工作。ic2的基準電壓由1r1、lr2分壓后得,反相輸入端由2t的l4反饋饋組經(jīng)v,1r10可調分壓后輸入。ic2兩端對地并按ic3使基準電壓同相端緩慢建立,限制了開關時電流的沖擊,實現(xiàn)軟啟動。電路的工作頻率由1r3、ic4決定,1r4、ic5、ic2的9端組成頻率補償電路,保證了振蕩頻率的穩(wěn)定性,9端的工作電壓在o.8~3.6v范圍內調試。1r7、1c6使ic的10端電壓始終處于低電位,1r6是ta、tb(sg1524內部結構圖)的集電極負載電阻。由于推動級要有一定的推動功率,因此tac、tbc并聯(lián)連接,直接輸入到推動管vt1的基極,再由推動變壓器lt2耦合給開關管vt2,使其在導通時,基極電流快速上升,處于飽和狀態(tài),在截止時,使其基極有反向漏出電流,確倮可靠截止。vt1、vt2是處在反極性激勵狀態(tài)交替導通,1t2處在低阻狀態(tài)不易振蕩,它既起推動變壓器作用,又起隔離變壓作用,提高了電路的安全可靠性。在vt2基極輸入端串接了2r4,并并聯(lián)了加速電容2c9。 為使開關管vt2在開關狀態(tài)下可靠的工作,電路中加強了
外圍電壓不穩(wěn)定 效率很低剛開始的時候比較難調出電壓[max1967典型應用]電感22uh 2個nmos驅動 外圍電壓不穩(wěn)定 效率很低原因正在查找 目前先用自己熟悉sg1524重新做了個先用著 效率只有85%具體請00發(fā)問
目前的器件因為今天低溫箱沒空的所以今天還做不了ic: sg1524 開關管 大功率開關晶體管 2n6341在電路里有過流保護設置 準備去掉做一下看小弟剛做時間不長 ov oc uv可以說的通俗些嗎?呵呵 我正在積累中 另外啟動電容的選擇是指在輸入上加的大電容嗎 現(xiàn)在用的22uf/100v 2個還真是頭疼啊 這個問題一周多了另外可控硅在低溫下有可能誤操作嗎?我的幾塊板[同一模式]其中有一個可控硅出現(xiàn)直通啊 以前常溫做的覺的還可以 一到低溫問題就出來了 看來還是實驗不夠多 積累的東西不夠啊
隨便買一本有關開關電源的書就可以搞定!如樓上所說,采用開關電源。開關電源中所用的變壓器只是為了隔離,ac230v經(jīng)整流后得到直流,再加上一片pwm控制芯片(如:sg1524 不到一元上面還有典型電路),和mos管就可以搞定。