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为磁滞电流控制的DC-DC开关稳压器设计了一种新型的极限电流检测器。该电路不借助于专门的电流检测电路,只使用一个检测MOSFET和一个电压比较器来实现极限电流检测,减小了电路的复杂度。针对电流检测器的要求,设计了一种低电源电压、高共模电压的比较器。使用TSMC 0.18μm CMOS混合信号工艺,对电路进行设计。结果表明,电路具有很好的容差特性,并且电路可工作在1.2 V的低电源电压下。 相似文献
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《现代电子技术》2018,(5):144-148
传统DC-DC变换器故障检测系统只对变换器中某重要元器件进行故障检测,导致检测结果不准确。为此,设计了新的双向全桥DC-DC变换器故障智能检测系统。通过闭环霍尔电流传感器对电流信号进行采集,给出信号采集电路,通过分析双向全桥DC-DC变换器元件衰减过程提取故障数据,对不同故障状态样本进行采集,构建HMM模型,求出HMM模型初始参数,迭代参数直至其收敛到既定区间,对采集的电压、电流信号进行归一化处理,产生观察值序列,把观察值序列输入到训练完成的不同HMM模型中,求出相似或然率和相似或然率最大值相应的HMM模型,即为双向全桥DC-DC变换器故障检测结果。实验结果表明所设计系统检测准确性高。 相似文献
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电流型PWM控制器UC3844及其在微机电源中的应用 总被引:6,自引:1,他引:5
针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环、电流变化滞后电压变化、系统响应速度慢、稳定性差等固有缺点,介绍了既有电压控制环、又有电流控制环的新型电流型PWM控制器.分析了电流型PWM控制器与电压型PWM控制器的控制原理,比较了二者之间的优缺点;介绍了电流型PWM控制器UC3844的工作原理,并应用电流型PWM控制器UC3844设计了微机电源,指出了设计中应该注意的问题.结果表明,由电流型PWM控制器构成的微机电源具有良好的电压调整率、负载调整率和系统稳定性等优点. 相似文献
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通过对精密电流检测器件LM3824工作原理的分析,介绍了精密电流检测的硬件实现和软件设计。由集成精密检测芯片LM3824组成的精密电流检测系统,首先利用LM3824对被测量进行变换,并调制成PWM信号,然后通过8051系列单片机对PWM信号占空比的采样来计算电流,从而完成对电流的精密测量。 相似文献
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本系统采用ATmega8单片机为核心控制器,运用PWM控制H桥的技术,设计具有将电源实现了26V~180V的电压变换,转速检测、电流检测的直流电动机的双闭环负反馈控制算法,并给出程序流程图。 相似文献
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建立了单电感多路输出(SIMO) DC-DC转换器的数学模型,通过Matlab验证了SIMO模型的可行性.为解决SIMO控制电路复杂以及静态工作电流大的问题,提出在电流域设计SIMO控制器的方法.该方法将SIMO多路输出电压反馈信号转换为电流信号,与基准电流信号和电感电流信号一并输入多环路PWM控制器,PWM控制器在电流域完成需要的运算及环路频率补偿.仿真结果表明,该算法可行,电路设计方法简洁,在0.13 μm CMOS工艺下,三通道SIMO的面积为0.76 mm2,静态电流为110 μA,驱动能力为200 mA. 相似文献
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采用脉宽调制技术(PWM)驱动的电机系统通过功率变换器对电能进行变换和控制,使得电机系统的性能指标得到较大提高。但是由于功率变换器中的电力电子器件工作在开关状态,具有较大电压和电流变化率的功率脉冲信号产生很强的电磁干扰,对电机系统自身和周围环境产生很大影响。本文针对PWM变频器产生的电磁兼容问题,首先分析了PWM驱动电... 相似文献
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针对电压型脉宽调制器(PWM)控制器只有电压控制环,电流变化滞后电压变化,系统响应速度慢,稳定性差等固有缺点,提出了既有电压控制环,又有电流控制环的新型电流型PWM控制器。介绍了电流型PWM控制器UC3844的工作原理,并应用电流型PWM控制器UC3844设计了微机电源。结果表明,由电流型PWM控制器构成的微机电源具有电压调整率好,负载调整率好,系统稳定性好等优点。 相似文献
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对光伏发电问题进行了研究,提出了二象限DC-DC变换器的设计,变换器主电路采用半桥式双向直流变换的结构拓扑,实现了能量的双向流动和升降压功能;控制电路采用TMS320LF2407DSP为中心控制芯片,由专门的电压、电流采样调理电路以及驱动电路完成脉冲宽度调制(PWM,Pulse WidthModulation)信号的产生和输出,并对PWM信号的产生、输出进行电力电子仿真(PSIM,Power Simulation),结果表明,该变换器能够实现蓄电池的充放电和升降压电路功能,提高光伏组件的利用率。 相似文献
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针对目前直流转直流(DC-DC)变换器系统建模方法受限于实际电路的局限性,提出了一种新型的Cadence系统建模方法。利用Cadence工具及其理想元器件,建立脉宽调制(PWM)峰值电流型buck DC-DC的系统模型。为验证模型的性能,在旺宏0.5 μm BCD工艺条件下,用电路结构替换理想模型,得到电路系统,并将其与系统模型的仿真结果进行对比。仿真结果表明,以该系统模型为指导设计的buck DC-DC芯片在340 kHz工作频率下具有宽输出电压范围,并能提供2 A的大负载电流,从而验证了该设计方法的可行性。 相似文献
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一种DC-DC开关电源片上软启动电路 总被引:4,自引:0,他引:4
提出了一种基于DAC(digital-to-analog converter)控制的数字软启动电路,利用DAC控制和软启动电压检测技术,有效抑制了DC-DC开关电源启动过程中产生的浪涌电流和输出电压过冲,实现了输出电压从零到调整值的平坦上升.在启动完成后启动电路的偏置电流被彻底关断,实现了低功耗没计.该软启动电路采用CMOS器件设计,无需任何外围元件,便于被DC-DC开关电源集成.该电路已成功集成到一款Buck型PWM(pulse width modulation)控制器当中,测试结果表明:在整个负载范围内,DC-DC在启动过程中电感电流平稳变化,输出电压平滑上升、无过冲,启动时间控制在1.2ms. 相似文献
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针对DC-DC升压器存在效率低,纹波电压较大,输出电压不稳定等问题,文中开发和设计了一种具有恒定输出电压的DC-DC升压转换器的方法。通过升压电路和电压反馈技术,将波动的输入电压变成恒定的直流电压输出。该设计通过将转换器的输出电压与参考电压相比较,两者的差值会产生一个PWM信号控制升压器的通断时间,从而达到恒定电压输出。仿真结果显示,该实验电路能在频率为20 kHz的连续导通模式中工作,产生24 V的恒定输出电压,输出功率为100 W。 相似文献
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一种DC-DC开关电源片上软启动电路 总被引:2,自引:1,他引:1
提出了一种基于DAC(digital-to-analog converter)控制的数字软启动电路,利用DAC控制和软启动电压检测技术,有效抑制了DC-DC开关电源启动过程中产生的浪涌电流和输出电压过冲,实现了输出电压从零到调整值的平坦上升.在启动完成后启动电路的偏置电流被彻底关断,实现了低功耗没计.该软启动电路采用CMOS器件设计,无需任何外围元件,便于被DC-DC开关电源集成.该电路已成功集成到一款Buck型PWM(pulse width modulation)控制器当中,测试结果表明:在整个负载范围内,DC-DC在启动过程中电感电流平稳变化,输出电压平滑上升、无过冲,启动时间控制在1.2ms. 相似文献
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本设计采用TI公司超低功耗单片机MSP430F5529A作为系统主控芯片,以TI公司Boost型升压电源芯片TPS61040为主要电源芯片。本设计利用MSP430内部的PWM发生器产生PWM信号,将其接入的电源芯片的使能端,通过控制该PWM信号的占空比来控制一定周期内电源电路工作的时间,使LED负载两端的平均电压按预定规律变化,进而转化为负载电流的变化。通过大量测试得到各工作电流下对应的PWM信号占空比信息,存储到单片机中供程序调用以实现对电流的稳定控制。大量实验数据证明,本设计工作稳定,设计简单,达到了预期效果。 相似文献
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基于峰值电流检测脉宽调制技术原理,设计了一种新颖的应用于单片降压型DC-DC转换器的控制电路。针对峰值电流采样和PWM比较器电路技术,提出了一种新颖的电路结构。其中,PWM比较器和逻辑及驱动电路由升压电路驱动,节省了一个电平转换电路,降低了电路功耗;PWM比较器直接对功率管和镜像管电流采样,无需使用运算放大器,简化了电路结构。采用华虹宏力BCD350GE工艺进行设计,流片测试表明,电路可实现3V到36 V宽幅输入,500 mA满载输出。在输入24 V电压,输出3.3 V电压时,纹波为2.3 mV。 相似文献