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相似文献
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1.
本文以谐振式大功率开关电源的谐振回路设计为研究内容,分析了串联、并联谐振回路的特点。重点论述了电流不连续模式的特性和设计要点,给出了谐振电源谐振回路设计的方法。这种方法可用于不同输出功率、输出电压谐振电源之设计。  相似文献   

2.
为降低大功率开关电源设计时功率器件的选择、开关频率和功率密度的提高所面临的困难,改善单电源供电的可靠性,设计并制作程控开关电源并联供电系统。系统由2个额定输出功率为16 W的8 V DC/DC模块构成的程控开关电源并联供电系统。以STM32F103微控制器为核心芯片,通过程序控制内部DAC调节PWM主控芯片UC3845的反馈端电压,使DC/DC模块输出电压产生微小变动,进而可调整DC/DC模块的输出电流并实时分配各DC/DC模块的输出电流,软件采用PI算法。试验表明,系统满载效率高于80.23%,电流分配误差最大为1.54%;电源输出在1 s内快速达到稳态;系统以4.5 A为阈值实现过流保护和自恢复功能。  相似文献   

3.
基站开关电源模块休眠技术在节能降耗中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
1 概述 在我国,大多数通信设备采用开关电源直流供电方式,出于对通信电源系统的安全、可靠性考虑,开关电源系统容量采取整流模块冗余配置,且预留的蓄电池充电容量在正常工作时并不使用,造成整流模块长期处于低负载率工作,转换效率低下,极大地浪费了能源.目前,各大通信电源供应商都在加强技术研发的力度,加大节能环保的设计投入,通过技术革新,不断提高通信开关电源系统的转换效率,降低开关电源系统自身的功耗.其中,开关电源整流模块休眠技术就是最近发展起来的一项安全可靠、简便易行的节能技术.  相似文献   

4.
通信电源是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要影响,高频开关电源取代相控电源,是通信电源的一次革命。高频开关电源采用全模块组件设计,系统功能齐全,体积小,安全性、可靠性高。在此重点分析了高频开关电源的组成、原理、特点、分类以及POWEC高频谐振式开关电源的应用。  相似文献   

5.
为了提高大型电气控制设备的节能效果,降低功耗,提高输出功率增益,提出基于内环控制器适应度补偿和DC/AC逆变模型的大型电气控制器的节能设计方法。构建大型电气设备控制器单元模型,建立电流内环控制的电气控制器DC/AC逆变模型,采用内环控制器适应度补偿方法进行输出增益控制,实现大型电气控制器的硬件设计。实验结果表明,采用该方法进行大型电气控制器设计,节能效果较好,输出功率增益较高。  相似文献   

6.
马京川 《电光系统》2002,(4):38-39,59
介绍一种全桥串联谐振技术。采用恒流充电技术对开关电源技术结合设计的方法,设计出频率高达120Hz脉冲固体激光电源。由于丢掉了笨重的工频变压器和利用较高的开关频率、降低了谐振的电感量,从而使电源的体积和重量减少,效率提高。  相似文献   

7.
报道了自行设计并研制成功的X波段低噪声放大器(LNA)模块,提出了调整模块增益平坦度的有效方法,即在两级放大器之间设计多个并联谐振回路,使其在带外低频段产生不同的谐振点来衰减低频段的增益,同时拉低带内低频端的增益,再用谐振回路中的串并联电阻调整增益压缩的大小,从而使工作频带内增益平坦.利用这种方法研制的模块最终测试结果为:增益平坦度≤±0.34dB,噪声系数≤1.84dB,增益>35dB,模块性能完全符合设计要求.  相似文献   

8.
报道了自行设计并研制成功的X波段低噪声放大器(LNA)模块,提出了调整模块增益平坦度的有效方法,即在两级放大器之间设计多个并联谐振回路,使其在带外低频段产生不同的谐振点来衰减低频段的增益,同时拉低带内低频端的增益,再用谐振回路中的串并联电阻调整增益压缩的大小,从而使工作频带内增益平坦.利用这种方法研制的模块最终测试结果为:增益平坦度≤±0.34dB,噪声系数≤1.84dB,增益>35dB,模块性能完全符合设计要求.  相似文献   

9.
供电模块是电教多媒体设备的基础单元,为了降低电教多媒体设备功耗,进行节能电源设计,提出一种基于分散控制系统的节能电源设计方案。采用低功耗的STM32F101xx芯片作为微处理器中央控制单元,节能电源系统模块包括功率放大模块、驱动模块、过流过压保护模块和接口部分;采用现代MOS技术进行过流过压保护,设置数字隔离器提高电源功能的稳压性能;采用DCS分散控制,降低射频干扰,实现节能电源优化设计。实验结果表明,设计的电教多媒体设备的节能电源具有较高的输出电压峰峰值,功耗较低,供电稳定性较强,节能效果较好。  相似文献   

10.
《现代电子技术》2017,(5):166-170
针对电源监控功耗过大,精度不高的问题,提出一种基于ZigBee的电源监控系统设计方法。首先进行电源监控系统的整体结构设计,设计主控芯片及外围电路;然后进行电源监控系统的硬件模块化设计,主要包括传感器模块、ZigBee核心控制模块、主控电路、复位电路、同步时钟设计和信号调理电路设计等。采用ARM Cortex-M0处理器内核实现电源监控系统集成设计;最后进行系统的电路调试测试分析,测试结果表明,采用该设计系统具有较高的电源监控调理性能,功耗较小,输出功率增益较大,具有较高的控制品质。  相似文献   

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