该电路可以在不使用实际电池的情况下测试Li+电池充电器。并联稳压器设计采用MAX8515并联稳压器和一对双极型功率晶体管(选择该稳压器时考虑了其内部基准电压的精度),大电流
1 恒流源的组成和工作原理恒流源电路如图1 所示。图中A 是高精度运放,Q1、Q2 是功率MOSFET ,负载为感性。由NE555P 构成脉位调制器,工作于无稳态方式,其振荡频率受⑤脚输
介绍了采用EDA 仿真软件Proteus 开发的数控恒流源仿真系统, 分析了系统的硬件电路设计方案和主要程序代码。该系统主要包括矩阵键盘输入模块、数控模块、恒流电路模块、电流采样模块、串口通信模块、PC 监控界面。该恒流源以单片机为核心, 大功率场效应管IRF530 作为恒流器件, 采用10 位分辨率的A/ D 和D/ A 芯片, 输出电流为20~ 2 000 mA, 最小分辨率2 mA, 可以同时实现本机按键控制和PC 远程控制。仿真结果表明该设计方案可行, 且可以达到比较好的稳定性和较高的精度。
对电源浪涌保护器的几个主要参数进行分析, 提出在不同的供电接地系统中, 选择和安装电源浪涌保护器时应注意的问题。
在Rakhmatov针对锂离子蓄电池提出的电池解析模型基础上,提出了一种简单并可精确预测电池寿命的电池模型,并分析了模型的适用性,该模型具有常数负载和变化负载两种情形。仿真结果表明,利用该模型预测的电池寿命达到了非常高的精确度。
在电源控制器领域,数字电源面临着两个主要的挑战,首先是灵活性,实际是工程师对数字电源的期许,他们总是希望通过数字电源控制器获得最大的灵活性,通过软件可以使数字控
本文研究了直流可调稳压电源的设计及基于Protues 的仿真。主要介绍了稳压电源的硬件电路、参数设定、Proteus软件仿真等方面内容。
奥地利微电子(AMS)以光感测IC闻名,并已成功打进三星等手机品牌大厂的供应链,不过,公司近期也积极进攻电源管理IC市场,并于29日宣布新推出的 AS 3701晶片,已打入Nvidia
0引言目前,各种逆变电源的控制方法及SPWM信号调制方式分析中,大多基于假定功率开关器件为理想开关器件,即不考虑开关器件的上升、下降和存贮时间。但实际上任何开关器件均具
以功率因数控制芯片MC33262 为核心,设计了一种宽电压输入范围、固定升压输出的150 W 的AC/ DC 变 换器. 对该变换器用有源功率因数校正(APFC) 技术、MC33262 芯片的原理和结构做了详尽的分析和讨论. 实验结果表明所设计的以MC33262 为核心的有源功率因数校正器能在95~250 V 的宽电压输入范围内得到非常稳定的400 V 直流电压输出,并使得功率因数达到0. 99 以上,总谐波畸变降低至6 %.
全桥式逆变器是全桥式(Full Bridge)PWM DC/DC转换器的主要组成部分,其主电路如图1所示,它是由四只开关管V1~V2,及其反并联二极管D1~D4,和输出变压器Tr,等组成的。输人
即使是对经验最丰富的电源设计人员来说,要在一个小体积内实现电源效率最大化也不是一件容易的事。需要小型电源设计的设备有很多,在给定时间内,这类设备可能需要为负载提
新一代LED驱动IC的设计,必须打破传统的DC/DC拓扑结构设计理念。如采用恒功率,不采用磁滞控制的降压型而采用定频定电流控制,解决使用卤素灯电子变压器所产生的灯源闪烁和
LED(Lighty Emitting Diode),又称发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的半导体发光器件。近几年,LED技术取得了突飞猛进的发展,在发光亮度和效率方面具有明显的提高
1 引言开关电源被誉为高效节能电源。它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。开关电源的基本结构通常由DC/DC功率转换主电路和控制电路两大部分所组成。其