智能工控 信号处理 电子电工 开关损耗与LC串联谐振电路 开关损耗与LC串联谐振电路 开关损耗 如果能让开关在线电压为0或线电流为0时进入导通或截止状态,则可使其开关损耗为0,在实际应用中,只能降低,并不能真正实现0开关损耗 ZVS:ZeroVoltage Switching,零电压开关(电容二端的电压不能突变) ZCS:Zero Current Swit...
智能工控 信号处理 电子电工 全桥电路及其电路应用 全桥电路及其电路应用 双管正激电路拓扑结构 两个开关管同时导通同时截止,两个开关管同时导通时,初级在充电,次级在放电;两个开关管同时截止时,初级通过两个二极管放掉残余的电,次级不工作; 充电时的电压有310V;对变压器的初级充电电压也有310V; 初级波形与次级波形是一样的,都是半波波形,这样输出功...
智能工控 信号处理 电子电工 CM6800内部原理与公版图分析 CM6800内部原理与公版图分析 CM6800/C4800它是一个复合芯片,它常用于控制双管正激电路, 它上半部分是PFC控制部分PFCOUT,下半部分是PWM控制部分PWMOUT 这两部分相位相反, 13脚得到供电内部得到7.5V的参考,从14脚输出参考电压7.5V。 2脚和4脚用于检测线电压; ...
智能工控 信号处理 电子电工 主动式PFC电路原理与应用 主动式PFC电路原理与应用 1、电容通电舜间相当于一根导线,因此电流产生突变,并且电容上的电流是线性增加的。渐渐电容充满。 2、当电容放电时,电容上的电压随负载 的阻值呈线性变化。 3、电源电流波形与电网电压波形严重不一 致,会使得电网电压波形产生畸变、谐 振,对电网设施造成过流 过热损害 4、通过...
智能工控 信号处理 电子电工 常用电源保护芯片PS224 常用电源保护芯片PS224 本例是以DELL ATX0300F1电源为例,它采用的电源保护芯片是PS224, 功能框图 引脚描述 引脚号 引脚名称 描述 1 PGI 电源良好输入信号引脚 2 GND 地 3 FPO/ 反相故障保护输出,漏极开路输出级 4 PSON/ ON/OFF 控制输入引脚 5 ...
智能工控 信号处理 电子电工 常用电源保护芯片TPS5510P 常用电源保护芯片 开关电源常用保护芯片TPS5510P、TSM111CN、PS224等,虽然它们的引脚定义可能不一样,但是它们的工作原理都是相似的;可以通过芯片手册查看是不是保护芯片,保护电路都是为芯片服务的,通过与公版图高度相似。 TPS5510P功能框图 在待机的时候PSON就是高电平,只有对地...
智能工控 信号处理 电子电工 双管正激电路及其应用 双管正激电路及其应用 不管是正激电路还是自激振荡电路都有一个通病,那就是开关管击穿后,都会导致输入端短路,而损坏器件;存在磁复位与尖峰问题,因此需要加磁复位电路与尖峰吸收电路;RCC自激振荡电路输出功率小,推挽对升关管耐压要求高,推和半桥都存在驱动不平衡问题而单管止激电路则没有以上缺点,其综合成本低...
智能工控 电子电工 TL494应用电路分析脉冲式充电 TL494应用电路分析脉冲式充电 本电路是由TL494芯片结合LM358比较器构成的脉冲式充电电路;此电路也是由半桥开关管的基极与集电极间串联启动电阻,来实现类似自激振荡来实现启动芯片的;本例是以天能TN1充电器为例; C5的正极—–R17—–R18&...
智能工控 电子电工 TL494应用电路分析 TL494应用电路分析【三段式】 有极性电容的漏电比无极性的无容漏电要大的多;如下图所示用的是无极电容,容量较小,漏电也比较小,所以不需要均压电阻; TL494芯片的VCC是由半桥绕组形成,这一点是矛盾的,如果芯片不先工作那么推挽电路也就不工作导致半桥电也就不工作,那哪来的半桥给494芯片供电呢?所...
智能工控 电子电工 充电器电路分析 充电器电路 电瓶车充电器 以标称12V铅酸电池为例: 恒流充电:约Ah的10% 恒压充电:14.7V(约120%) 滑流充电:14.1V 铅酸电池的充电方式 三段式充电: 恒流充电:大电流充电,以提高充电速度,但应小于某个值,防止电池过热; 恒压充电:固定电压充电; 涓流充电:电池电压充到某一值时,...