凌力尔特(Linear Technology)日前推出一款2.2MHz、电流模式同步升压DC/DC转换器LTC3537,该组件内置输出断开功能与LDO,其内部的600mA开关可于启动时0.68V(工作时0.5V)至5V的输入电压范围内提供高达5.25V输出电压,适用于锂离子/聚合物或单颗/多颗碱性/镍氢电的产品。   LTC3537可从单颗碱性电池提供达100mA的连续输出电流(于3.3V输入电压时),或从两颗电池输出300mA。同步整流实现高达94%效率,2.2MHz的开关频率并可将整体方案的接脚占位缩减至最小。   第二个通道为一100mA LDO,可接受1.8V到5.5V的输入电
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USB 5V输入,升压给双节锂电池充电芯片IC 支持USB输入:5V2A最大。智能兼容5V1A,0.5A充电器,兼容不拉垮充电器。
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目的: 工作原因,考虑广州夏天温度高,室外充电桩温度高于室内温度25°,电池工作时容易出现发烫,爆炸等安全问题。预设电池温度25°,通过控制充放电电流大小,调节电池实际温度(事实上,还需配备物理降温风箱等) PID控制由VS集成环境编写,.cpp格式;
2023-03-16 16:11:00 6.13MB PID C语言
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PCB线径与电流匹配关系,各种线径在各种材质和温度下的电流负载情况
2023-03-15 22:10:57 674KB 电流 PCB线径
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为揭示电网不对称故障下逆变型分布式电源的故障特征及机理,基于功率平衡和特性受控的思想,推导了基于正负双序独立控制策略下的短路电流表达式并分析了短路电流的影响因素。分析结果表明:逆变型分布式电源的正、负序电流dq轴分量是电压跌落作用下的二阶响应,三相正、负序电流由于二阶响应的超调一般呈现先逐渐增大后衰减到稳态值的趋势;逆变型分布式电源不对称故障电流的稳态值与输出的有功功率、无功功率以及正序电压、负序电压大小有关,暂态特性与变流器的控制参数以及故障瞬间电流相位紧密相关。PSCAD仿真和录波数据验证了理论推导的正确性。分析方法能够有效地表征逆变型分布式电源的故障特征,为通过变流器并网元件的故障特征分析和相关继电保护研究提供了理论参考。
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1、相电流差突变量选相原理 在不同的短路故障下,两相电流差的工频变化量为 ΔIAB=ΔIA-IB=ΔIA1+ΔIA2+ΔIA0-ΔIB1-ΔIB2-ΔIB0=ΔIA1+ΔIA2+ΔIA0-α2ΔIA1-αΔIA2-ΔIA0=(1-α2)ΔIA1+(1-α)ΔIA2 ΔIBC=(α2-α)ΔIA1+(α-α2)ΔIA2 ΔICA=(α-1) ΔIA1+(α2-1) ΔIA2
2023-03-10 10:48:17 3.35MB 继电保护
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摘要:概述了9种移相全桥ZVZCSDC/DC变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺点,以供大家参考。1   概述   所谓ZVZCS,就是超前桥臂实现零电压导通和关断,滞后桥臂实现零电流导通和关断。ZVZCS方案可以解决ZVS方案的故有缺陷,即可以大幅度降低电路内部的循环能量,提高变换效率,减小副边占空比丢失,提高最大占空比,而且其最大软开关范围不受输入电压和负载的影响。   滞后桥臂零电流开关是通过在原边电压过零期间使原边电流复位来实现的。即当原边电流减小到零后,不允许其继续反方向增长。原边电流复位目前主要有以下几种方法:   1)利用超前桥臂开关管的反向雪崩击穿,使储存在变
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 针对开关电源中的整流电路和其本身的非线性负载特性产生大量谐波污染公共电网问题,提出了一种高功率因素校正电路。采用英飞凌(Infineon)公司的CCM控制模式功率因素校正芯片ICE2PCS01控制驱动MOSFET开关管,并与升压电感、输出电容等组成Boost拓扑结构,输入电流与基准电流比较后的误差电流经过放大,再与PWM波比较,得到开关管驱动信号,快速而精确地使输入电流平均值与输入整流电压同相位,接近正弦波。结果表明,该电路方案能大大减小输入电流的谐波分量,在AC176V-264V的宽电压输入范围内得到稳定的DC380V输出,功率因素高达0.98。
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提出了一种应用于线性稳压器(LDO)的可编程电流限电路,可实现调整管电流的精准采样。根据输入—输出压差和负载电流的不同工作情况,通过调节片外的限流电阻来改变电流限值的大小。基于TSMC 0.25 μm BCD工艺进行设计,采用H-spice进行仿真验证。仿真结果表明,LDO在2 V~5.5 V的输入电压、1.2 V~5 V的输出电压范围内,实现了最大3 A带载能力的输出,该可编程电流限电路可将电流限值在0.2 A~4.5 A内编程。
2023-03-07 11:06:13 496KB LDO
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采用两个仪表放大器和两个晶体管,您可以构建一个精度达0.01%的压控电流源(如图2所示)。该电流源的输入电压范围为±10V,输出电流与输入电压成正比,而且即使在输出电流高达90mA时,仍可保持高精度。
2023-03-06 15:43:30 99KB 放大器
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