摘要:傳統(tǒng)的兩級(jí)APFC采用兩套控制電路和至少兩個(gè)功率開(kāi)關(guān)管,增加了電路復(fù)雜程度及成本。隨著PFC/PWM兩級(jí)復(fù)合控制芯片的產(chǎn)生,兩級(jí)APFC的這一缺陷可以得到大大改善?;趯?duì)PFC/PWM兩級(jí)控制復(fù)合芯片ML4824功能的簡(jiǎn)介,對(duì)兩級(jí)APFC技術(shù)進(jìn)行了研究,并通過(guò)帶PFC的蓄電池充電器的研制,證實(shí)了該復(fù)合控制的可行性和實(shí)用性。關(guān)鍵詞:功率因數(shù)校正;脈寬調(diào)制控制器;雙管正激變換器
20世紀(jì)90年代以來(lái),隨著各國(guó)對(duì)用電設(shè)備輸入電流諧波含量的限制,以及各種限制輸入電流諧波的標(biāo)準(zhǔn)的建立,使有源PFC技術(shù)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展。有源PFC技術(shù)由于變換器工作在高頻開(kāi)關(guān)狀態(tài),而具有體積小、重量輕、效率較高和功率因數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)。從電路結(jié)構(gòu)上劃分,有源PFC可分為兩級(jí)PFC電路和單級(jí)PFC電路。單級(jí)PFC是近幾年研究的熱點(diǎn),主要應(yīng)用于低功率電路中。兩級(jí)PFC技術(shù)適合于各種功率應(yīng)用范圍,具有THD低、PF高、PFC級(jí)輸出電壓恒定、保持時(shí)間長(zhǎng)、輸入電壓范圍寬等眾多優(yōu)點(diǎn)。但兩級(jí)PFC方案因?yàn)榫哂兄辽賰蓚€(gè)開(kāi)關(guān)管和兩套控制電路,從而增加了成本和復(fù)雜度。隨著近年來(lái)出現(xiàn)的PFC/PWM兩級(jí)控制復(fù)合芯片的產(chǎn)生,兩級(jí)PFC的這一缺陷可望得到較大改善。基于兩級(jí)復(fù)合芯片ML4824,本文對(duì)兩級(jí)PFC技術(shù)進(jìn)行了研究,并通過(guò)對(duì)帶PFC的蓄電池充電器的研制,證實(shí)了該復(fù)合芯片的實(shí)用性和可行性。 2ML4824的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及基本特征 ML4824內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。ML4824由平均電流控制的Boost型PFC前級(jí)和一個(gè)PWM后級(jí)組成,PWM級(jí)可以用作電流型或電壓型。ML4824分為ML4824?1和ML4824?2兩種型號(hào)。ML4824?2在圖1中間部分多了一個(gè)“×2”的環(huán)節(jié),表示ML4824?2中PWM級(jí)的頻率為PFC級(jí)的2倍,這樣可以使得PWM級(jí)的磁芯元件體積和重量更小。 3功能概述 ML4824各管腳功能如表1所列。與其它PFC芯片相比,除了具有功率因數(shù)校正功能外,ML4824還有很多保護(hù)功能,如軟啟動(dòng)、過(guò)壓保護(hù)、峰值電流限制、欠壓鎖定、占空比限制等。 ML4824的優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在以下3個(gè)方面:
PFC與PWM控制器復(fù)合芯片ML4824及其應(yīng)用研究
2)PFC和PWM級(jí)分別采用了上升沿和下降沿的控制方式,減小了PFC輸出電容和PFC輸出電壓的紋波。 傳統(tǒng)的PWM變換器一般采用下降沿觸發(fā)或上升沿觸發(fā)的控制方式。在PFC/PWM兩級(jí)控制中,ML4824對(duì)觸發(fā)方式進(jìn)行了精心設(shè)計(jì),前后級(jí)分別采用上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)方式。 表1ML4824管腳排列管腳序號(hào)符號(hào)功能 當(dāng)兩級(jí)電路分別采用上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)方式,也即前后級(jí)功率管互補(bǔ)開(kāi)關(guān)時(shí),前級(jí)輸出電壓紋波為: VRipple=(I2MAX-I3)×ESR+(3) 從式(1)和式(3)可見(jiàn),兩級(jí)電路分別采用上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)方式,將使前級(jí)輸出電壓紋波大大減小。這表明:在紋波相同情況下,該方式所需的輸出濾波電容,其容值可以大大降低,而且電容的發(fā)熱問(wèn)題也得以改善,在成本、效率和體積上都有優(yōu)勢(shì)。 3)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)特設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了前后級(jí)的解耦,顯著地提高了PFC的誤差放大器的帶寬。 對(duì)于前級(jí)PFC電路而言,后級(jí)PWM級(jí)電路為恒功率負(fù)載特性,隨著輸入電壓升高,對(duì)應(yīng)輸入電流下降,也即其輸入電阻為負(fù)阻特性。為了不影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,必須采用合適的補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)前后級(jí)的解耦,圖3所示給出補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)電路示意圖。 與一般的補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)不同,該補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)中,電流環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的一端連接到芯片的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)基準(zhǔn)電壓從零逐漸增大的時(shí)候,在IEAO(腳1)上產(chǎn)生一個(gè)壓差,從而防止PFC電路瞬間以最大占空比工作,起到PFC軟啟動(dòng)的作用。電壓環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的一端直接接地。ML4824的電壓誤差放大器有一個(gè)非線性的特性,當(dāng)系統(tǒng)處于穩(wěn)定的狀態(tài),誤差放大器的跨導(dǎo)保持一個(gè)
4帶PFC的蓄電池充電器研制 針對(duì)密封鉛酸蓄電池的充電裝置,基于復(fù)合控制芯片ML4824,設(shè)計(jì)完成了帶PFC的充電器原理樣機(jī)。具體設(shè)計(jì)指標(biāo)如下: 采用限流定壓方式充電; 功率因數(shù)PF>0.99; 輸入電壓范圍AC176~264V; 輸出功率Pout=1000W; 輸出浮充電壓Vout=48V; 最大充電電流Imax=20A。 根據(jù)以上要求,我們確定兩級(jí)電路方案:前級(jí)為采用Boost拓?fù)涞腜FC電路,實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)校正的同時(shí)把輸入電壓提升到DC380V(圖5);后級(jí)為應(yīng)用雙管正激拓?fù)涞腜WM電路,把DC380V母線電壓降到DC48VC,實(shí)現(xiàn)限流定壓方式充電(圖6)。 4.1PFC級(jí)電路設(shè)計(jì) 4.1.1功率級(jí)主要參數(shù) 1)儲(chǔ)能電感電感電流紋波以峰值電流的20%計(jì),得出電感值L=0?53mH。選用上海鋼研所的鐵硅鋁磁粉芯SA?60環(huán)形磁芯,用65匝Φ0.5漆包線繞制而成。 2)輸出濾波電容由于采用了特殊的上升沿/下降沿觸發(fā)方式,有利于PFC級(jí)電路輸出電壓紋波的減小,本文電路最后取為220μF的電容,即可獲得較小的輸出電壓紋波(0.3V左右)。 4.1.2控制電路設(shè)計(jì) PFC級(jí)控制電路如圖7所示。 母線上的饅頭波信號(hào)經(jīng)R2、R3、R4、C6、C7構(gòu)成的二階濾波網(wǎng)絡(luò)后作為輸入電壓前饋信號(hào)VRMS(腳4),同時(shí)母線上的饅頭波信號(hào)經(jīng)電阻R5成為輸入電壓波形采樣信號(hào)IAC(腳2)。輸出電壓經(jīng)R9、R17分壓送到ML4824的電壓誤差放大器的輸入端VFB(腳15),與基準(zhǔn)比較后成為電壓誤差信號(hào)VEAO(腳16)。VRMS、IAC、VEAO構(gòu)成ML4824內(nèi)部乘法器的三個(gè)輸入端。R1為輸入電流采樣電阻,采樣的電流信號(hào)送到ISENSE(腳3)。R8、C11、C12和R18、C16、C17分別構(gòu)成電流誤差放大器和電壓誤差放大器的補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)。R10和C10為ML4824斜坡信號(hào)發(fā)生網(wǎng)絡(luò),電路的開(kāi)關(guān)頻率由這兩個(gè)參數(shù)決定。 1)開(kāi)關(guān)頻率的確定 開(kāi)關(guān)頻率與R10、C10的關(guān)系為R10=-961C10(4) 取R10=43kΩ,C10=470pF,fsw=100kHz
PFC與PWM控制器復(fù)合芯片ML4824及其應(yīng)用研究
電壓誤差放大器的基準(zhǔn)為2.5V,有=-1=-1=151 取R17=2.2kΩ,考慮到每個(gè)電阻上的電壓不宜超過(guò)200V,R9取為150kΩ和180kΩ兩個(gè)電阻的串聯(lián),即R9=330kΩ。 3)輸入電壓前饋 ML4824要求當(dāng)輸入電壓最低時(shí)VRMS(腳4)電壓為1.2V,而且這個(gè)電壓必須經(jīng)過(guò)很好的濾波,才能準(zhǔn)確地反映輸入電壓的變化。 R2取2個(gè)510kΩ串聯(lián),即R2=1.02MΩ,R3、R4分別取為R3=200kΩ,R4=10kΩ。 二階濾波電容可以由下式給出[2]:C6=(5)C7=(6) 式中:RTOT=R2+R3+R4。 C6、C7分別取為63nF、1μF。 4)輸入電壓波形采樣 乘法器的輸出為[3] IGAINMOD=k×(VEAO-1.5)×IAC(7) k為乘法器增益,當(dāng)VRMS腳輸入1.2V電壓時(shí),也即輸入電壓最低時(shí),k取最大值0.328。為了避免乘法器飽和,乘法器的輸出要限制在200μA以內(nèi),因此R5要滿足R5?==2.16MΩ(8) R5取2個(gè)1.2MΩ電阻串聯(lián),即R5=2.4MΩ。 5)輸入電流采樣 輸入電流采樣電阻應(yīng)滿足[3]R1≤(9)式中:kM=k=0.328×1762=10160; RMVLO為乘法器輸出截止電阻(3.5kΩ)。由此:R1≤=0.078Ω R1取兩個(gè)0.1Ω/10W的功率電阻并聯(lián),即50mΩ/20W。 6)電壓環(huán)、電流環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò) 電壓環(huán)和電流環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)通過(guò)頻域仿真來(lái)優(yōu)化選取,使系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益和相角裕度在合理的范圍內(nèi)。電壓環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)參數(shù)選為R18取200kΩ,C16取270nF,C17取27nF。 電流環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)參數(shù)選為R8取33kΩ,C12取為289pF,C12取為2.89nF。 4.2PWM級(jí)電路設(shè)計(jì) 4.2.1功率級(jí)主要參數(shù) 1)變壓器設(shè)計(jì)磁芯選用EE55B,原副邊匝比為27/8,導(dǎo)線選用寬銅皮,原邊選用0.05mm厚銅皮,副邊選用0.25mm厚銅皮,寬度均為30mm。 2)輸出濾波電感L2=26.4μH。選取EE55B磁芯,12匝,氣隙為0.2125mm。 3)輸出濾波電容由于鋁電解電容的頻率特性較差,實(shí)際電路中采用3個(gè)470μF的電容并聯(lián)。 4.2.2控制電路設(shè)計(jì) 1)電壓環(huán)補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)同PFC級(jí)電路一樣,補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)由頻域仿真綜合考慮。 2)軟啟動(dòng)選擇C8=1μF。 充電器中仍包括驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)、輔助電源設(shè)計(jì)等,由于篇幅關(guān)系,這里不一一詳述了。 5實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析 5.1PFC級(jí)電路 1)輸入電壓與輸入電流波形 圖8為輸入電壓和輸入電流波形。
2)開(kāi)關(guān)管的vGS與vDS波形
3)PFC級(jí)電路輸出電壓
5.2PWM級(jí)電路
6結(jié)語(yǔ) 兩級(jí)PFC/PWM復(fù)合芯片ML4824,把PFC和
PWM控制復(fù)合在同一個(gè)芯片上,簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì),降低了成本。由于前后級(jí)分別采用上升沿/下降沿觸發(fā)方式,在輸出濾波電容很小的情況下就可得到很小的電壓紋波。電壓誤差放大器補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)特設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了前后級(jí)的解耦,顯著地提高了PFC的誤差放大器的帶寬?;谠撔酒兄频膸FC的定壓限流方式充電器驗(yàn)證了該芯片的可行性和優(yōu)點(diǎn)。 參考文獻(xiàn) [1]RidleyRB.Averagesmall?signalanalysisoftheboostpower factorcorrectioncircuit[C].Proc.ofVPECSeminar,1989:108~120. [2]MicroLinear.PowerFactorCorrectionandPWMController Combo[M]. [3]MicroLinear.ML4824ComboControllerApplications[M]. [4]任華.帶功率因數(shù)校正的密封鉛酸蓄電池充電裝置的 研制[D].南京航空航天大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文,2002. [5]劉闖.功率變換器的功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)研究[D]. 南京航空航天大學(xué)碩士研究生學(xué)位論文,1997. [6]許化民.單級(jí)功率因數(shù)校正技術(shù)[D].南京航空航天大 學(xué)博士研究生學(xué)位論文,2000. [7]陳慕平.一種新的電池均勻充電技術(shù)[C].中國(guó)國(guó)際電 源新技術(shù)研討會(huì)論文集,1999. |
PFC與PWM控制器復(fù)合芯片ML4824及其應(yīng)用研究
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2017-03-05 15:49:10
使用L4981A/B PFC控制器時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題
嗨, 我在使用L4981A / B PFC控制器時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題,我正在尋找芯片的模擬/計(jì)算機(jī)模型嗎? 干杯,Stej#simulation #pfc#l4981以上來(lái)自于谷歌翻譯以下為原文 Hi
2019-07-09 07:41:07
可編程序控制器(plc)有哪些應(yīng)用
高。本文綜述了可編程序控制器(PLC)在我國(guó)目前市場(chǎng)上的應(yīng)用。本文綜述了可編程邏輯控制器(PLCs)在能源研究、工程研究、工業(yè)控制應(yīng)用和工廠監(jiān)控等領(lǐng)域的應(yīng)用研究進(jìn)展??删幊踢壿?b class="flag-6" style="color: red">控制器確實(shí)有其自身的...
2021-07-12 06:31:22
基于CCM PFC控制器ICE2PCS02的300W功率因素校正電路
紋波降低到可接受的水平。升壓型轉(zhuǎn)換器的PWM控制升壓型PFC轉(zhuǎn)換器的PWM控制由一塊8引腳的CCM PFC芯片ICE2PCS02實(shí)現(xiàn)。與傳統(tǒng)PFC控制器不同的是,ICE2PCS02并不直接需要正弦波
2019-05-13 14:11:27
基于CPLD的SPI控制器的研究與實(shí)現(xiàn)
我要做基于CPLD的SPI控制器的研究與實(shí)現(xiàn),有沒(méi)有會(huì)的人,求教,有什么資料推薦點(diǎn)也行
2013-04-27 14:37:53
基于DSP的圖像處理系統(tǒng)的應(yīng)用研究
基于DSP的圖像處理系統(tǒng)的應(yīng)用研究摘要 本文介紹了一種基于FPGA+DSP結(jié)構(gòu)的具有通用性、可擴(kuò)充性的高速數(shù)字圖像處理系統(tǒng)硬件平臺(tái)。重點(diǎn)介紹了以高速數(shù)字信號(hào)處理器TMS320DM642
2012-12-19 11:05:08
微控制器如何增加PWM模擬通道
《電子設(shè)計(jì)技術(shù)》 作者:Vishwas Vaidya微控制器是將微型計(jì)算機(jī)的主要部分集成在一個(gè)芯片上的單芯片微型計(jì)算機(jī)。在片上PWM(脈沖寬度調(diào)制)資源方面,低成本的8位單片微控制器是很吝嗇
2019-07-19 07:22:35
我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器的發(fā)展現(xiàn)狀及主要問(wèn)題
我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器的發(fā)展現(xiàn)狀如何?我國(guó)驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其控制器存在的主要問(wèn)題是什么?
2021-05-13 06:27:04
搭載PFC控制器的AC/DC轉(zhuǎn)換器IC
導(dǎo)讀:近日,羅姆半導(dǎo)體集團(tuán)(簡(jiǎn)稱“ROHM”)開(kāi)發(fā)出一款將PFC控制器與QR控制器一體化封裝的高效AC/DC轉(zhuǎn)換器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同時(shí)搭載ON/OFF設(shè)定功能
2018-11-21 17:14:59
數(shù)字PFC控制:實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制系統(tǒng)監(jiān)控的增值
優(yōu)化的處理器來(lái)實(shí)現(xiàn)50 kHz 至100 kHz PWM控制就有點(diǎn)難度了。這種情況下,一種選擇是使用一個(gè)廉價(jià)的模擬PFC控制器(比如 UC3854[3]),并使其完全獨(dú)立于主系統(tǒng)控制器工作。但是
2018-10-10 18:21:21
數(shù)字PFC控制:實(shí)現(xiàn)電機(jī)控制系統(tǒng)監(jiān)控的增值
通常針對(duì)10 kHz至20 kHz PWM頻率的電機(jī)控制應(yīng)用服務(wù)優(yōu)化的處理器來(lái)實(shí)現(xiàn)50 kHz至100 kHz PWM控制就有點(diǎn)難度了。這種情況下,一種選擇是使用一個(gè)廉價(jià)的模擬PFC控制器(比如
2018-10-16 16:40:03
無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4435及其應(yīng)用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:01 編輯
無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4435及其應(yīng)用
2012-08-20 10:53:48
有什么型號(hào)的pwm控制器適合低輸入電壓
需要一個(gè)PWM控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)升壓電路的開(kāi)關(guān),但是目前找到的PWM控制器的輸入電壓都在4-5V,有沒(méi)有什么PWM控制器有輸入電壓大概1V或以下的。謝謝!
2019-09-03 08:57:45
服務(wù)器電源中的PFC控制芯片HA16141的應(yīng)用
服務(wù)器電源中的PFC控制芯片HA16141的應(yīng)用ADVANCED ENGINEERING TECHNOLOGYASTEC POWERBAO’AN, CHINAAPPLYING PFC/PWM
2021-11-17 07:10:53
白光LED結(jié)構(gòu)化涂層制備及其應(yīng)用研究
實(shí)驗(yàn)名稱:基于電場(chǎng)誘導(dǎo)的白光LED結(jié)構(gòu)化涂層制備及其應(yīng)用研究 研究方向:電場(chǎng)誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)制備工藝試驗(yàn)研究 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容: 本文主要圍繞:平面電極和機(jī)構(gòu)化電極兩種電場(chǎng)誘導(dǎo)工藝進(jìn)行試驗(yàn)研究,在平面電極
2022-03-29 15:44:41
新一代單片PFC+PWM控制器
CM6800 是美國(guó)CMC 半導(dǎo)體公司生產(chǎn)的新一代單片PFC+PWM 控制器,該芯片采用了LETE(同步前沿PFC/后沿PWM 技術(shù))等多項(xiàng)專利技術(shù),從而減小了電路中的濾波電容值且不再需要前饋電阻,
2009-08-08 11:19:51
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DSP控制器及其應(yīng)用
DSP控制器及其應(yīng)用:DSP控制器是一款針對(duì)于工業(yè)控制而開(kāi)發(fā)的DSP芯片,是一款32位的高性能單片機(jī)。本書(shū)首先概述DSP控制器的發(fā)展過(guò)程及其特點(diǎn),接著介紹DSP控制器的總體結(jié)構(gòu),特
2009-10-09 15:43:29
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MC34262系列PFC控制芯片的應(yīng)用研究
介紹了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特點(diǎn),著重研究在APFC應(yīng)用中如何進(jìn)行電路元件參數(shù)的設(shè)計(jì),同時(shí)分析了在實(shí)驗(yàn)現(xiàn)故障的解決方案
2009-10-16 14:36:43
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單周期控制PFC 電路研究及芯片應(yīng)用介紹
單周期控制PFC 電路研究及芯片應(yīng)用介紹摘 要:目前一些新型功率因數(shù)校正芯片使用的單周期控制技術(shù)(One-Cycle Control,OCC)無(wú)需傳統(tǒng)PFC芯片所需的模擬放大器、
2009-12-07 14:30:14
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CCD傳感器及其應(yīng)用研究
CCD 傳感器及其應(yīng)用研究摘要:固態(tài)圖像傳感器與普通的圖像傳感器比,具有體積小、失真小、靈敏度高、抗振動(dòng)、耐潮濕、成本低的特點(diǎn)。這些特色決定了它可以廣泛用于自動(dòng)控
2010-02-06 12:14:27
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C2型軸對(duì)稱手性雙惡唑啉的合成及其應(yīng)用研究
C2型軸對(duì)稱手性雙惡唑啉的合成及其應(yīng)用研究
本文綜述了手性雙惡唑啉的合成及其金屬配合物作為手性催化劑在催化不對(duì)稱反應(yīng)中的應(yīng)用研究進(jìn)展
2010-02-25 13:55:29
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先進(jìn)的PFC/PWM組合控制器UCC28510系列及其應(yīng)用電
先進(jìn)的PFC/PWM組合控制器UCC28510系列及其應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
摘要:介紹了PFC/PWM組合控制器UCC28510系列的主要特點(diǎn)及其應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
2009-07-07 11:01:36
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無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4425及其應(yīng)用(2)
無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4425及其應(yīng)用(2)
?
摘要:介紹了ML4425脈寬調(diào)制
2009-07-08 14:19:55
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無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4425及其應(yīng)用(1)
無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4425及其應(yīng)用(1)??
摘要:介紹了ML4425脈寬調(diào)制電機(jī)控制器的功能及其應(yīng)用。
關(guān)
2009-07-09 10:31:05
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無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4435及其應(yīng)用
無(wú)傳感器的直流無(wú)刷電機(jī)控制器ML4435及其應(yīng)用??
摘要:ML4435脈寬調(diào)制式電動(dòng)機(jī)控制器,為起動(dòng)和控制△接或Y接
2009-07-16 09:16:53
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ML4835復(fù)合PFC/CFL小型熒光燈電子調(diào)光鎮(zhèn)流控制器(
ML4835復(fù)合PFC/CFL小型熒光燈電子調(diào)光鎮(zhèn)流控制器(下)
3?4燈管壽命的終止
當(dāng)發(fā)射材料耗盡,即燈管壽命終止時(shí),燈
2009-07-17 09:28:36
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電子調(diào)光鎮(zhèn)流控制器(上)
電子調(diào)光鎮(zhèn)流控制器(上)
南京航空航天大學(xué)嚴(yán)仰光(南京210016)摘要:ML4835采用BI?COMS工藝,是復(fù)合了PFC/CFL二大功能的單片集成電路,
2009-07-17 11:05:45
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ML4835復(fù)合PFC/CFL小型熒光燈基于Matlab的電
ML4835復(fù)合PFC/CFL小型熒光燈基于Matlab的電力電子電路仿真方法
摘要:介紹了一種使用Matlab仿真電力電子電路的一般性方法。該方法可以得
2009-07-17 11:11:57
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MC34262系列PFC控制芯片的應(yīng)用研究
MC34262系列PFC控制芯片的應(yīng)用研究
摘要:介紹了MC34262系列PFC控制芯片的性能和特點(diǎn),著重研究在APFC應(yīng)用中如何進(jìn)行電路
2009-07-20 15:13:31
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交錯(cuò)式PFC技術(shù)趨勢(shì)及新穎的單芯片交錯(cuò)式PFC控制器的應(yīng)用
交錯(cuò)式PFC技術(shù)趨勢(shì)及新穎的單芯片交錯(cuò)式PFC控制器的應(yīng)用
近年來(lái),在一些對(duì)外形因數(shù)有嚴(yán)格要求的應(yīng)用中,如纖薄型液晶電視或筆記本適配器等,一種新興的功率因
2010-01-07 11:05:43
3133
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集成PFC控制器和諧振控制器的綠色芯片
集成PFC控制器和諧振控制器的綠色芯片
恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors)近日宣布推出綠色芯片TEA1713半橋諧振轉(zhuǎn)換器——這是業(yè)界首款將功率因數(shù)校正(PFC)、容性模式
2010-03-05 11:09:21
802
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NXP推出集成PFC控制器和諧振控制器的綠色芯片
NXP推出集成PFC控制器和諧振控制器的綠色芯片
恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors)近日宣布推出綠色芯片TEA1713半橋諧振轉(zhuǎn)換器——這是業(yè)界首款將功率因數(shù)校正(PFC)、容性模
2010-03-05 11:52:10
1060
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多模高頻PWM控制器UCC39421/2原理及其應(yīng)用
多模高頻PWM控制器UCC39421/2原理及其應(yīng)用
摘要:UCC39421/2是高效多模式高頻PWM控制器。文章簡(jiǎn)要介紹了UCC39421/2的功能特點(diǎn),詳細(xì)論述了UCC39421/2的
2010-03-06 17:00:56
2248
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PWM控制器,PWM控制器是什么意思
PWM控制器,PWM控制器是什么意思
脈寬調(diào)制的基本原理及其應(yīng)用實(shí)例
脈寬調(diào)制(PWM)是利用微處理器的數(shù)字
2010-03-23 13:35:05
7962
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PWM控制芯片SG3524的特殊應(yīng)用研究
SG3524是一個(gè)通用型PWM控制芯片,用于電機(jī)控制與開(kāi)關(guān)電源等。一般的SG3524設(shè)計(jì)與應(yīng)用是把芯片內(nèi)部的誤差比較放大器的反相輸入端接主電路的反饋信號(hào),或者是把誤差比較放大器接成電
2011-11-10 15:51:35
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羅姆開(kāi)發(fā)出單芯片低功耗微控制器ML610Q380系列
羅姆集團(tuán)旗下的LAPIS Semiconductor Co., Ltd.開(kāi)發(fā)出一款單芯片的低功耗微控制器“ML610Q380系列”產(chǎn)品,此產(chǎn)品將以往用于家電的控制IGBT注1的PWM電路和LCD驅(qū)動(dòng)器等微控制器功能
2012-04-12 09:31:26
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MC34262系列PFC控制芯片的應(yīng)用研究
MC34262系列PFC控制芯片的應(yīng)用研究,個(gè)人收集整理了很久的資料,大家根據(jù)自己情況,有選擇性的下載吧~
2015-10-28 10:25:03
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大功率電機(jī)磁浮軸承系統(tǒng)及其應(yīng)用研究
大功率電機(jī)磁浮軸承系統(tǒng)及其應(yīng)用研究,有興趣的同學(xué)可以下載學(xué)習(xí)
2016-04-26 17:53:46
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基于Cortex-M4內(nèi)核的Kinetis微控制器的應(yīng)用研究
基于Cortex-M4內(nèi)核的Kinetis微控制器的應(yīng)用研究,便于各位親盡快掌握這塊芯片的使用
2016-06-15 15:53:57
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PFC控制器OB6683的數(shù)據(jù)手冊(cè)免費(fèi)下載
OB6683集成了一個(gè)過(guò)渡模式功率因數(shù)校正(TM PFC)控制器和一個(gè)準(zhǔn)諧振(QR)控制器奇普。那個(gè)PFC控制器為功率優(yōu)化提供了一種經(jīng)濟(jì)有效的解決方案因素與傳統(tǒng)的PWM系統(tǒng)相比,QR控制器具有更高的效率和更低的EMl。
2020-06-09 08:00:00
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PFC控制器的架構(gòu)、功能特點(diǎn)及應(yīng)用分析
盡管有許多公司在生產(chǎn)不同類型的PFC (Power Factor Correction,PFC)控制器,這些芯片的架構(gòu)和結(jié)構(gòu)卻極為類似。大多數(shù)PFC控制器都采用增益調(diào)制器、電流誤差放大器 (IEA)、PFC比較器、電壓誤差放大器 (VEA) 和PFC脈沖輸出驅(qū)動(dòng)器。圖1是PFC控制器的模塊示意圖。
2020-10-20 07:12:00
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8針PFC和PWM控制器FAN4803的數(shù)據(jù)手冊(cè)免費(fèi)下載
FAN4803是一個(gè)節(jié)省空間的控制器,用于功率因數(shù)校正、開(kāi)關(guān)模式電源,提供非常低的啟動(dòng)和工作電流。功率因數(shù)校正(PFC)使用更小、成本更低的大容量電容器,降低電源線負(fù)載和開(kāi)關(guān)場(chǎng)效應(yīng)晶體管的應(yīng)力
2020-12-16 08:00:00
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CM6800開(kāi)關(guān)電源控制器芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè)免費(fèi)下載
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ML4824的BiCMOS版本,CM6800包括用于實(shí)現(xiàn)前緣、平均電流、“升壓”型功率因數(shù)校正和后緣、脈寬調(diào)制器(PWM)的電路。具有1A功能的門驅(qū)動(dòng)器可最大限度地減少對(duì)外部驅(qū)動(dòng)電路的需要。低功耗要求可提高效率并降低組件成本。如果負(fù)載突然下降,過(guò)電壓比較器會(huì)關(guān)
2021-03-09 08:00:00
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基于ML4824_Typical Application直流到直流單輸出電源的參考設(shè)計(jì)
View the reference design for ML4824_Typical Application. http://www.delux-kingway.cn/soft/ has
2021-09-03 16:35:35
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帶數(shù)字PFC控制器的高端轉(zhuǎn)換器的重要性
由于 PFC 控制器能夠生成驅(qū)動(dòng)各個(gè)相位通道的單獨(dú) PWM 輸出,因此可以實(shí)現(xiàn)交錯(cuò)。這些控制器上的固件將始終包含切相邏輯,以在功率要求相對(duì)較低時(shí)限制使用的通道數(shù)量。
2022-05-16 09:37:25
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集成臨界模式 PFC/準(zhǔn)諧振電流模式 PWM 控制器 FAN6920
集成臨界模式 PFC/準(zhǔn)諧振電流模式 PWM 控制器 FAN6920
2022-11-14 21:08:30
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評(píng)論