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相似文献
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1.
Linear推出一款面向太阳能电源的单片式降压型电池充电器ICLT3652,该器件适合新式电池化学组成。LT3652运用了一种创新的输入电压调节环路,该环路负责控制充电电流,旨在将输入电压保持在一个编程的电平上。当把LT3652连接至一块太阳能电池板时,输入调节环路将把电池板保持在峰值输出功率。  相似文献   

2.
刘阳  胡芃  张谦 《电子设计工程》2011,19(17):167-170
基于太阳能充电器需求的不断增加,采用LT3652电池充电管理芯片设计了一种多功能太阳能充电器。在详细介绍LT3652输入电压调节环路及该芯片的其他功能的基础上,针对设计过程中涉及的元器件选型,PCB布线注意事项作了详细介绍。同时对如何设计更具有生命力和适应性的充电器产品给出了建议。笔者设计的太阳能充电器可实现对光伏电池...  相似文献   

3.
通过软硬件结合的方式,实现以LT3652作为电池充电器,ATmega32HVB进行电池管理的磷酸铁锂供电的水情遥测RTU的太阳能充电技术.设计主要由太阳能充电电板、LT3652、ATmega32HVB、磷酸铁锂电池以及水情遥测RTU组成,利用DXP2004软件设计制作PCB板.采用磷酸铁锂电池供电,用太阳能充电,用磷酸铁锂电池取代了锂离子/聚合物电池,以LT3652实现从太阳能电池抽取峰值功率和充电控制,并以ATmega32HVB进行电池管理,具有较高的效率,安装简便、重量轻、安全、环境影响小、寿命长、经济、便于实现等优点,非常适用于遥测遥控系统测站的供电.  相似文献   

4.
为了解决手机电源突发断电,满足手机随时随地进行充电的目的,设计了一种太阳能及手摇式多功能手机充电器。使用太阳能电池板,经电路进行直流电压变换后给手机电池充电。手摇发电机产生波动较大的电压后,利用电压变换电路将输入电压整流、滤波、稳压后,得到稳定的充电电压。对220V工频交流电进行整流、滤波、稳压后得到充电电压。后经充电管理电路给电池充电,充电完成后自动停止。该设计具有适用于旅行中野外使用的特点。  相似文献   

5.
额定值为6V、50mA的太阳能电池板可以提供足够的能量为四节小型镍镉电池充电,但价格昂贵。本电路可以使价格便宜的3V太阳能电池板对四节500mAh的镍镉电池进行充电,其唯一的缺点是太阳能电池板的效率要下降约20%。 如图1所示,本电路用MAXIM公司的直流开关升压器IC MAX631来提升太阳能电池板的输出电压。该IC的内部框图见图2,它可以把1.5~5.6V的输入电压提升到稳定的5V,但这还不能满足四节镍隔电池充电的要求,因此用R1来改进  相似文献   

6.
《电子质量》2011,(10):54-54
凌力尔特公司日前推出宽输入范围DC/DC控制器LT3759,该器件面向升压型、SEPIC和负输出电源应用,能产生正或负的稳定输出电压。LT3759具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组则用于负输出电压,它们均利用单个反馈引脚进行调节,从而使LT3759成为一款适合多种电源设计的高通用型DC/D...  相似文献   

7.
凌力尔特公司推出宽输入范围DC/DC控制器LT3759,该器件面向升压型、SEPIC和负输出电源应用,能产生正或负的稳定输出电压。LT3759具有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一组用于正输出电压,另一组则用于负输出电压,它们均利用单个反馈引脚进行调节,  相似文献   

8.
《今日电子》2014,(2):68-68
LT8490具备自动最大功率点跟踪(MPPT)和温度补偿特性,可以高干、低于或等于稳定电池浮置电压的输入电压工作。其在6~80V的宽输入电压范围内工作,可用单个电感器和4开关同步整流产生1.3~80V的电池浮置电压输出。视所选择外部FET的不同而有所差异,该器件能够提供高达10A的充电电流。  相似文献   

9.
《今日电子》2005,(8):106-107
500mA VLDO(非常低压差稳压器)LT3021的输入电压为1.4~10V,输出电压为1.2V、1.5V和1.8V,在工作电流达500mA时,仍保持160mV的压降,静态电流为120μA,停机时电流低于3μA。用3.3μF的低ESR陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应,其他特点包括0.05%的电压调节和0.2%的负载调节,内部保护电路包括电池反向保护、限流以及具迟滞和反向电流保护的热限制。  相似文献   

10.
《今日电子》2010,(7):70-71
LT3956为作为恒定电流和恒定电压稳压器工作而设计,非常适用于驱动大电流LED以及给电池和超级电容器充电。性能特点:3000:1 True Color PWM调光;输入电压为4.5~80V;输出电压高达80V;内部3.3A/84V开关;恒定电流和恒定电压调节;250mV高压侧电流检测;  相似文献   

11.
随着社会的发展和人口的增长,人们对能源的需求量越来越大,节能环保已经成为人类迫切需要解决的问题。太阳能作为一种清洁能源受到越来越多的关注,而LED具有发光效率高、寿命长等优点。基于Si1000单片机,采用蓄电池充电芯片LT3652和LED驱动芯片LT3756,将太阳能光伏发电和LED照明相结合,应用于小型街道路灯照明系统,并结合传感技术及无线通讯技术,提高了蓄电池的充电效率,实现了光控、声控、及无线控制功能。  相似文献   

12.
《通信电源技术》2010,(2):34-34
凌力尔特(Linear)推出同步降压型DC/DC转换器LT3741,该器件设计为准确地(±6%)调节高达20A的输出电流。其6V至36V的输入电压范围、恒定电流和恒定电压工作使该器件非常适用于多种应用,如从电池和超级电容器充电器、激光驱动器到大电流LED照明的各种应用。LT3741采用两个外部开关MOSFET,在0至34V的宽电压范围内提供高达20A的连续输出电流。  相似文献   

13.
Steve Knoth 《今日电子》2012,(7):47+49-51
在很多细分市场上,电池充电的实际操作涉及多种电池化学组成、电压和电流水平。例如,随着现有及全新电池化学组成之新型应用的不断涌现(太阳能应用中密封铅酸电池使用量的急剧增加便是一个例子),工业、医疗和汽车电池充电器都持续需要更高的电压和电流。输入电压、充电电压和充电电流的组合很多,  相似文献   

14.
位于福建省南安市的三晶阳光电力有限公司25兆瓦太阳能光伏电池生产线,近日安装完成并正式启用。该生产线是福建首条自主设计的太阳能光伏电池生产线,涵盖太阳能光伏产业的上游多晶硅材料提纯、硅棒的拉伸、切片、太阳能电池板制造等工艺流程。  相似文献   

15.
为了使系统稳定,必须对电压控制环路进行补偿。但因为电压环路的带宽相对于开关频率而言太低,所以对电压环路控制的需求实际上是用来使输入失真最小,而不是用来提高系统稳定度。因此环路带宽必须足够小,才能减小输出电容上线路频率的二次谐波以降低输入电流的调制量。此外电压误差放大器必须提供足够的相移,这样使调制保持与输入线路同相,从而保持较高的功率因素。  相似文献   

16.
凌力尔特公司推出100V、高压侧电流检测DC/DC控制器LT3796,该器件可用来调节恒定电流或恒定电压,非常适合于驱动高亮度(HB)LED。LT3796的6V-100V输入电压范围可支持种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明等等。  相似文献   

17.
产品推介     
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出同步降压-升压型 DC/DC控制器 LT3790,采用单个器件就可提供高达250W功率。LT3790的4.7V至60V输入电压范围使其非常适合多种汽车和工业应用。其输出电压可设定在0V至60V,从而非常适合用作电压稳压器或电池/超级电容器充电器。LT3790的内部4开关降压-升压型控制器采用高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,使其成为汽车等应用的理想选择,因为在这类应用中,输入电压在停/启、冷车发动和负载突降情况下可能会有剧烈变化。该器件在降压、直通和升压工作模式之间可无缝地转换,即使电源电压变化范围很大,也可提供良好的稳压输出。LT3790的独特设计采用了三个控制环路监视输入电流、输出电流和输出电压,以提供最佳性能和可靠性。  相似文献   

18.
Power one公司的PVI-6000是6kW高效太阳能光伏电池逆变器,能把太阳能光伏电池阵列所产生的直流电转换成交流电,效率高达97%。交流输出电压默认值是240V,可选择208V或227V,交流电流可高达24A。PVI-6000采用最大功率点跟踪(MPPT),两个输入端完全独立,具有多种保护特性,并可向电网送电。  相似文献   

19.
正凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出电流模式、固定频率升压型DC/DC转换器LT8580,该器件具备一个内部1A、65V开关。LT8580在2.55V至40V的输入电压范围内工作,非常适合输入源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8580可配置为升压、SEPIC或负输出转换器。其开关频率可通过单个电阻器设定,或同步至一个外部时钟,频率范围为200kHz  相似文献   

20.
《数码》2009,(8):170-170
为了在今年10月取得第五个世界太阳能汽车挑战赛冠军,荷兰Delft代尔夫特大学的学生近日又打造了今年的太阳能动力赛车——Nuna5。这台名为Nuna5的汽车,完全通过车身上方6平方米的太阳能电池板收集太阳能作为电力来源,将多余的能量储存在电池中。  相似文献   

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