LTC一012開關電源
1. LTC-2010數字張力長度控制儀有一條線是5芯的,請問那些是電源線,那些是信號線,,
如無文字資料可查,當然以拆開實物查線路走向何方最科學合理了。當然必須掌握電源進入端和信號進入端的最大差別及特點啦。
2. 開關電源15-25V輸入,20V輸出,輸出電流150mA用哪個晶元跟開關管比較容易
專用的BUCK-BOOST控制晶元有:LT3433、LTC3114-1、LTM4607等。
實際上不管是BUCK電路、BOOST電路,還是BUCK-BOOST電路,控制晶元大多都可以控制,只是外圍電路的設計而已。
對於有反向型的開關穩壓器基本上都可以組成BUCK-BOOST電路,只是對於反向型的開關穩壓器使用到你的這種情況中,當輸入25V時,輸出反向20V,晶元上電壓達45V,而超過40V的晶元不多。
但對於隔離式的開關電源,不管是升壓、降壓還是升降壓,都很容易地進行控制,大部分開關電源控制晶元都可以使用,控制原理很簡單,見下圖。
3. 脈沖頻率調制開關穩壓器電路分析
隨著人們對能量效率要求的提高,越來越多產品在設計時開始採用開關穩壓器以取代線性穩壓器。使用多個開關穩壓器的電源系統日漸普及,而伴隨著穩壓器數目的增加,電磁干擾(EMI)的影響也在加劇。為降低EMI,最簡單、最具成本效益的方法之一就是採用多相、擴頻時鍾。
多相同步
大多數開關穩壓器的工作頻率都可利用一個外部時鍾來控制,而這個外部時鍾又決定了所產生EMI的基本頻率。利用這個特點可以將EMI設定在一個敏感頻段之外,而且,當同時運作多個開關穩壓器時,這是一個極為有用的特點。當時鍾頻率彼此靠近並引起拍頻情況時,多個獨立運行的開關穩壓器有可能產生很大的峰值EMI。同樣,如果多個穩壓器依靠單個時鍾來運作,則EMI將被同步,並因此而變得非常集中。一種解決方案是以相同的時鍾頻率、不同的相位來驅動每個穩壓器。
多相同步指的是以單一時鍾頻率對多個開關電源進行外部驅動的方法,該方法在每個穩壓器之間設置了一個時移。通過使每個開關電源錯開接通(這樣一來,目前吸收輸入電流的工作相位先前則是一個死區),峰值開關電流得以減小。因此,使多個開關穩壓器「異相」(而不是「同相」)同步可以減小峰值電流,從而降低EMI。
此外,相位同步將導致產生的EMI頻率提高。這簡化了降低EMI的任務,因為濾波處理方式在較高的頻率條件下更加有效。
圖1:採用擴頻調制,可提供1至8個輸出的多相硅振盪器LTC6909。
擴頻調頻(SSFM)及接收器
除了多相同步之外,還可以通過連續改變開關穩壓器時鍾的頻率來改善EMI。這種被稱為SSFM的技術不允許發射能量在任何接收器的頻段中停留過長的時間,從而改善了EMI。為了最大限度地發揮SSFM的效用,主要有4個必需考慮的因素:受影響接收器的帶寬、頻率調制的方法、頻率擴展量和調制速率。
在考慮EMI時,設計師應對受EMI影響的接收器帶寬有所了解。這些接收器可能是實際的系統設備,也有可能是用於實現與CISPR 16-1監管標准之相符性的接收器。接收器的帶寬決定了兩個重要的特性:接收器將會做出響應的頻率范圍以及在遭受EMI時接收器的響應時間。
調制方法
大多數開關穩壓器都會呈現隨頻率而變化的紋波;在較低的開關頻率下紋波較多,而在較高的開關頻率下則紋波較少。因此,如果對開關時鍾進行頻率調制,則開關電源的紋波將呈現幅度調制。如果時鍾的調制信號是周期性的(例如:正弦波或三角波),則將進行周期性的紋波調制,而且在調制頻率上存在一個明顯的頻譜分量。由於調制頻率遠遠低於開關電源的時鍾頻率,因此可能難以濾除。因為下游電路中的電源雜訊耦合或有限的電源抑制,這有可能引發問題,例如:可聽音或明顯的偽像。偽隨機頻率調制能夠消除這種周期性紋波。當採用偽隨機頻率調制時,時鍾將以一種偽隨機的方式從一個頻率轉移至另一個頻率。由於開關電源的輸出紋波由一個類雜訊信號施以幅度調制,因此輸出看似沒有進行調制,而且下游系統的影響可忽略不計。
圖2:LTC6909的偽隨機調制和內部跟蹤。
調制量和調制速率
當SSFM頻率的范圍增加時,帶內時間的百分比減少。如果發射信號偶爾進入接收器的頻段而且停留的時間很短(相對於其響應時間),則可以顯著地降低EMI。例如:在降低EMI方面,±10[%]的頻率調制將比±2[%]的頻率調制有效得多。然而,開關穩壓器所能容許的頻率范圍是有限的。一般來說,大多數開關穩壓器都能很容易地承受±10[%]的頻率變化。
對於某個給定的接收器,當頻率調制的速率增加時,EMI處於「帶內」的時間將減少,EMI將降低,這一點與調制量很相似。不過,對開關電源所能跟蹤的頻率變化速率(dF/dt)有一個限值。相應的解決方案是找出那個不會影響開關電源輸出調節性能的最高調制速率。
理想的解決方案
硅振盪器為多相、擴頻開關穩壓器時鍾提供了一個理想的平台。除了具有一個板上時鍾發生器之外,這些固態器件還能將擴頻調制與多相輸出組合起來。考慮到這一點,凌力爾特公司開發出了LTC6909(圖1),這是一款具有8個單獨多相輸出的精準擴頻硅振盪器。單個電阻器負責在12.5kHz至6.67MHz的范圍內選擇輸出頻率。三個邏輯輸入用於設定輸出相位關系(范圍從45°至120°),從而允許LTC6909為多達8個相位提供同步。可以啟用一種偽隨機擴頻調頻,頻率擴展量在中心頻率的±10[%]。用戶可選擇3種調制速率之一,以確保調制速率不超過穩壓器的帶寬。此外,LTC6909還具有一個創新的濾波器,該濾波器負責跟蹤SSFM調制速率並在頻率轉換之間提供平滑處理。
圖3:LTC6909啟用SSFM以改善EMI。
本文小結
在單個系統中使用多個開關穩壓器會產生重大的EMI問題。除了標準的布局、濾波和屏蔽等習慣做法之外,運用多相同步和擴頻調頻也能夠大幅地改善EMI性能。凌力爾特的LTC6909提供了一種簡單明了的解決方案。幾乎不費吹灰之力,這款小巧、低功率和堅固的硅振盪器就能夠輕而易舉地證明其價值。>WK2060-3.3M 開關穩壓器特點高達95[%]的效率(5V輸出)
輸出電流6A
輸入范圍4.5V∽32V
3.3V固定電壓輸出
開關頻率 300KHz@3A
用戶可編程軟啟動時間
靜態電流小於1mA
用戶可自設定過流保護點>開關穩壓器的電路結構及基本工作原理開關式穩壓電路的顯著特點是功率器件工作在開關狀態,因而效率可大大提高,一般可達80[%]。另外,還具有穩壓范圍寬、穩壓精度高、可省去電源變壓器等優點,是一種理想的穩壓電源,因而廣泛應用於彩色電視機、錄像機以及計算機等各種電子設備中。
開關式穩壓電路分調寬式和調頻式兩種,在實際應用中調寬式使用得較多。開關集成穩壓器一般都採用脈寬調制式工作方式,從控制上分有電流型和電壓型兩大類;從輸入輸出關繫上分有降壓型、升壓型和極性反轉型-大類;從電路結構 上分有開關集成穩壓器和開關電源脈寬調制器之分,開關集成穩壓器只限於低電壓穩壓電源。為了避免大功率集成電路的一些困難,往往將開關式穩壓電外圍元件,即可構成一個開關式穩壓電源。
現將調寬式開關電源的基本工作原理作一介紹。
調寬式開關電源基本工作原理圖
圖為凋寬式開關電源的基本工作原理圖。對於單極性矩形脈沖來說,其直流平均電壓Vo取決於矩形脈沖的寬度,脈沖越寬,直流平均電壓值就越大。直流平均電壓Vo可由下式計算:
式中:Vm ——矩形脈沖最大電壓;
T1——矩形脈沖寬度;
T——矩形脈沖周期。
調寬式開關穩壓電源方框圖
從上式可以看出,當Vm和T一定時,直流平均電壓Vo將與脈沖寬度成正比。因此,只要改為T1的大小便可改變直流平電壓Vo的大小。
圖為調寬式開關穩壓電源的方框圖。從圖中可以看出,交流220V市電經直接整流和初步濾波後成為末穩直流電壓。該電壓經T2初級和開關調整管VT形成迴路。由於開關調制而工作於開關狀態,所以通過T2初級線圈的電流為脈沖電流,此電流經T2變換成為所需的電壓,經整流濾波而成為輸出電壓Vo。
輸出電壓Vo經取樣電路取出,經比較放大電路與基準電壓對比,得出誤差電壓。該誤差電壓用來控制脈沖寬度調制器,改變由脈沖振盪器送來的脈沖寬度,從而控制開關調整管導通時間,達到調壓的目的。
4. 開關電源晶元LTC3810誰用過,怎麼把電壓設置0~72可調高分求答!!!
我也沒用過,這個圖可以調到100V,供你對比一下你的電路,但願能找出原因。
5. 行力電動執行器LTCQO12出現黑屏怎麼處理
看看原因:
1.三相執行器電源缺相或電I源電壓不對
2.三相執行器有一根電源線 2接到地線端子上
3.執行器內部插頭脫落
4、交流接觸器上電源線接觸4不良
5. 三相頻繁調節型執行器保 5險絲燒
6、顯示屏不良
7、編碼器不良或遠傳板不良
8主板到顯示屏排線壞8、主板不良
解決方法:
1.用萬用表測量接線板電源端子上的電壓
2.察看三相執行器三根電源端子是否有一根接到地線| 2. 如電源線端子上
3.檢查執行器內部插頭是否插好.
4、用萬表測量交流接觸器與接線板電源端子和主板的| 4、如發現有電源線是接通.
5.用萬用表測量保險絲有無燒壞。
6、更換操作顯示板、
斷開編碼器和主板的連接線,如果顯示正常,可判斷是|更 換網型號編碼器或遠傳板
7、更換排線
8.觀察主板上的指示燈,如果只有一個指示燈亮用萬8. 如主板保表測量主板上的保險絲是否壞,如果有兩個以上指示燈|換主板
亮更換一塊同型號的主板試一下是否正常
1.用萬用表測試電源電壓是否正確
2.更換排線檢查是否正常
3.更換顯示板檢查是否正常
4、更換主板檢查是否正常
6. 開關電源有誰用過LTC3810,VFB引腳處可以調節輸出電壓嗎
幫你提問了:開關電源有誰用過LTC3810,VFB引腳處可以調節輸出電壓嗎?
http://bbs.big-bit.com/showtopic-175981.aspx
如果幫上了你的忙,還望採納答案!
7. 精創溫控器LTC一20如何接線
LTC-20是廚房專用冰櫃冰箱溫控器。溫度感測器應該是配套提供的。採用繼電器控製冰箱冰櫃電源,並且有壓縮機延時保護功能,具體接線可參見說明書中端子板上的標記。
8. 這是筆記本電池上的貼片,上面只能看到3M0請問這是多大電阻電池問題是電腦識別不到,我懷疑他壞了,
表貼的電流采樣電阻,阻值很小,3毫歐,用萬用表的電阻檔或二極體檔測量,正常會表現為直通,筆記本電池包損壞的話一般這塊板子很少壞,大多是電芯問題。
9. 一個關於開關電源晶元的知識
這種晶元也是開關電源控制晶元,內部結構依然是PWM控制
但是這種晶元與一半常用的開關電源晶元相比有以下幾個明顯的不同點
1.晶元輸入電壓范圍寬,一般晶元在10-30V左右,這個4-60V
2,整機輸入電壓范圍低,一般電源整機輸入電壓范圍在100-400V都是可以的,這個晶元做的整機輸入電壓范圍同樣在4-60V
3,輸入輸出不隔離,一般開關電源輸入輸出端是隔離的,這個晶元做出來的電源輸入輸出是不隔離的,也就是有個共同的地
4,驅動不一樣,一般開關電源的晶元輸出驅動是驅動N型MOS管子,這個輸出是驅動P型MOS管
5,輸入電壓性質不一樣,一般開關電源設計是適應市電交流輸入,這個晶元設計是適應直流電源輸入,這也是這個晶元叫DC-DC晶元的來由,當然如果這個晶元全面加整流橋和電容濾波變成直流再來供給電源,也是可以的,但是要注意輸入電壓范圍了,最大60V的直流輸入范圍,等效成交流就是42V,這樣在交流42V輸入而且不隔離的開關電源在實用上是沒太大意義的,
10. 脈沖頻率調制開關穩壓器電路分析
V4V5組成無穩態多諧振盪器。
無穩態即指它不能穩定在某種狀態,會不斷的發生改變。兩個管輪流導通截止。
多諧指輸出的波形不是正弦波,有很多諧波成分。
比多諧振盪器並不完全對稱,所以輸出的波形是不對稱的。V4的導通時間由R8、R5和V3的集電極電壓決定。
V2是一個射極跟隨器(跟隨輸出電壓),把輸出的電源電壓反饋到V3的發射級,由V3放大後控制V4的導通時間。
V4導通V5截止,V4截止V5導通。
V5截止時,V1導通,通過V5的截止時間控制V1的導通時間。V1導通時間越長,輸出電壓越高。
V1輸出的電壓經L1和C1濾波變成穩定的直流電源輸出。
VD4是增強二極體,防止L1在V1截止時產生的高反壓擊穿V1發射極基極。
VD1是泄流二極體,防止L1產生的感應電流損壞V1。
此電路主要工作在開關狀態,所以比較容易分析。
V2V3是射極偶合放大電路,VD2為V3基極提供更穩定一點的電位,增強R4的偶合效率。
VD3為振盪器和放大取樣電路提供相對穩定一點的工作電壓。
R1R2是V2的基極偏置電路,同時也是輸出電源的取樣電路。